ÉTUDE HYDRODYNAMIQUE D’UNE ÉTANCHÉITÉ MÉCANIQUE À LABYRINTHES POUR ROTORS DE MACHINES TOURNANTES
Des informations générales:
Le niveau |
Master |
Titre |
ÉTUDE HYDRODYNAMIQUE D’UNE ÉTANCHÉITÉ MÉCANIQUE À LABYRINTHES POUR ROTORS DE MACHINES TOURNANTES |
SPECIALITE |
génie mécanique |
Page de garde:
Sommaire:
Chapitre 01
ÉTANCHEITÉ MÉCANIQUE
POUR
ARBRES TOURNANTS
1.1. INTRODUCTION
1.2 ÉTANCHÉITÉ MÉCANIQUE
1.2.1. Définition et rôle
1.2.2 Choix d’un système d’étanchéité mécanique
1.2.2.1 Critères de choix d’une étanchéité
1.2.2.2 Variables d’étanchéités et variables d’exploitation
1.2.3 Classification des étanchéités mécaniques
1.3 ÉTANCHEITE POUR MOUVEMENT DE ROTATION
1.3.1 Concept
1.3.2 Etanchéité avec contact
1.3.2.1 Le presse-étoupe
1.3.2.2 Etanchéité avec joint à lèvres.
1.3.2.3 Etanchéité avec garniture mécanique
1.3.3 Etanchéité sans contact
1.3.3.1 Douille d’étanchéité
1.3.3.2 Etanchéité en labyrinthe
1.3.3.3 Visco-étanchéité.
1.3.3.4 Etanchéité à férrofluides.
1.3.4 Sélectivité d’une étanchéité mécanique dynamique.
1.3.5 Domaines d’étanchéité pour arbres tournants
1.3.5.1 Organes de transmission de puissance.
1.3.5.2 Industrie de process
1.3.5.3 Turbomachines
1.4 Etanchéité à labyrinthe pour rotor.
1.4.1 Définition
1.4.2 Description.
1.4.3 Types d’étanchéité à labyrinthe.
1.4.4 Fonctionnement
1.5 Conclusion
Chapitre 02
équations gouvernantes
2.1 Echelles d’étude.
2.2 Grandeurs physiques macroscopiques.
2.2.1 Grandeurs cinétiques
2.2.2 Grandeurs énergétiques macroscopiques
2.2.3 Grandeurs locales et globale
2.3 Equations gouvernantes.
2.3.1 Description de l’écoulement fluide
2.3.1.1 Approche Eulérienne
2.3.1.2 Approche Lagrangienne
2.3.2 Equation générique de bilan
2.3.3 Bilan des actions élémentaires.
2.3.4 Formulation des équations gouvernantes.
2.3.4.1 Forme générique pour la conservation de la masse
2.3.4.2 Forme générique pour la quantité de mouvement
Chapitre 03
simulation numériques
3.1 Introduction
3.2 Analyse CFD d’une étanchéité à labyrinthe.
3.2.1 Environnement de simulation
3.2.1.1 Présentation de GAMBIT
3.2.1.2 Présentation de FLUENT.
3.2.2 Application.
3.2.2.1 Spécification du problème
3.2.2.2 Description du problème.
3.2.2.3 Maillage
3.2.2.4 Résultats et discussion
3.3 Conclusion
Conclusion générale.
Bibliographie
ÉTANCHEITÉ MÉCANIQUE
POUR
ARBRES TOURNANTS
1.1. INTRODUCTION
1.2 ÉTANCHÉITÉ MÉCANIQUE
1.2.1. Définition et rôle
1.2.2 Choix d’un système d’étanchéité mécanique
1.2.2.1 Critères de choix d’une étanchéité
1.2.2.2 Variables d’étanchéités et variables d’exploitation
1.2.3 Classification des étanchéités mécaniques
1.3 ÉTANCHEITE POUR MOUVEMENT DE ROTATION
1.3.1 Concept
1.3.2 Etanchéité avec contact
1.3.2.1 Le presse-étoupe
1.3.2.2 Etanchéité avec joint à lèvres.
1.3.2.3 Etanchéité avec garniture mécanique
1.3.3 Etanchéité sans contact
1.3.3.1 Douille d’étanchéité
1.3.3.2 Etanchéité en labyrinthe
1.3.3.3 Visco-étanchéité.
1.3.3.4 Etanchéité à férrofluides.
1.3.4 Sélectivité d’une étanchéité mécanique dynamique.
1.3.5 Domaines d’étanchéité pour arbres tournants
1.3.5.1 Organes de transmission de puissance.
1.3.5.2 Industrie de process
1.3.5.3 Turbomachines
1.4 Etanchéité à labyrinthe pour rotor.
1.4.1 Définition
1.4.2 Description.
1.4.3 Types d’étanchéité à labyrinthe.
1.4.4 Fonctionnement
1.5 Conclusion
Chapitre 02
équations gouvernantes
2.1 Echelles d’étude.
2.2 Grandeurs physiques macroscopiques.
2.2.1 Grandeurs cinétiques
2.2.2 Grandeurs énergétiques macroscopiques
2.2.3 Grandeurs locales et globale
2.3 Equations gouvernantes.
2.3.1 Description de l’écoulement fluide
2.3.1.1 Approche Eulérienne
2.3.1.2 Approche Lagrangienne
2.3.2 Equation générique de bilan
2.3.3 Bilan des actions élémentaires.
2.3.4 Formulation des équations gouvernantes.
2.3.4.1 Forme générique pour la conservation de la masse
2.3.4.2 Forme générique pour la quantité de mouvement
Chapitre 03
simulation numériques
3.1 Introduction
3.2 Analyse CFD d’une étanchéité à labyrinthe.
3.2.1 Environnement de simulation
3.2.1.1 Présentation de GAMBIT
3.2.1.2 Présentation de FLUENT.
3.2.2 Application.
3.2.2.1 Spécification du problème
3.2.2.2 Description du problème.
3.2.2.3 Maillage
3.2.2.4 Résultats et discussion
3.3 Conclusion
Conclusion générale.
Bibliographie
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