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SOMMAIRE:
NOTIONS GENERALES
I – Rappels de mathématiques
II – Rappels de mécanique des milieux continus
II – 1 – Introduction
II – 2 - La masse volumique
II – 3 - Forces dans un milieu continu en équilibre
II – 4 - Conditions d’équilibre : équation du tétraèdre
II – 5 - Les équations de base
STATIQUE DES FLUIDES
I - Hypothèses
II – Pression dans un fluide en équilibre
II – 1 – Définition de la pression
II – 2 – Unités de pression
III – Expression de l’équilibre d’un fluide
III – 1 – Cas d’un fluide soumis à la pesanteur
III – 2 – Application à l’hydrostatique
III – 3 – Application à un gaz parfait
III – 4 – Cas d’un fluide soumis à une accélération radiale
IV – Les différentes pressions
IV – 1 – La pression atmosphérique
IV – 2 – La pression absolue
IV – 3 – La pression relative ou effective
V – Les forces de pression sur un corps immergé
V – 1 – La poussée d’Archimède
V – 2 – Action des forces de pression sur une paroi
I – Rappels de mathématiques
II – Rappels de mécanique des milieux continus
II – 1 – Introduction
II – 2 - La masse volumique
II – 3 - Forces dans un milieu continu en équilibre
II – 4 - Conditions d’équilibre : équation du tétraèdre
II – 5 - Les équations de base
STATIQUE DES FLUIDES
I - Hypothèses
II – Pression dans un fluide en équilibre
II – 1 – Définition de la pression
II – 2 – Unités de pression
III – Expression de l’équilibre d’un fluide
III – 1 – Cas d’un fluide soumis à la pesanteur
III – 2 – Application à l’hydrostatique
III – 3 – Application à un gaz parfait
III – 4 – Cas d’un fluide soumis à une accélération radiale
IV – Les différentes pressions
IV – 1 – La pression atmosphérique
IV – 2 – La pression absolue
IV – 3 – La pression relative ou effective
V – Les forces de pression sur un corps immergé
V – 1 – La poussée d’Archimède
V – 2 – Action des forces de pression sur une paroi
DYNAMIQUE DES FLUIDES
I - Hypothèses
II – Conservation de la masse – équation de continuité
II – 1 – La vitesse
II – 2 – Les débits
II – 3 – Conservation de la masse
III – Equation d’Euler et théorème de Bernoulli (1700 – 1782)
III – 1 – Démonstration
III – 2 – Equation de Bernoulli
III – 3 – Interprétation de l’équation de Bernoulli
III – 4 – Applications du théorème de Bernoulli
III – 5 – Théorème d’Euler
IV – Dynamique des fluides visqueux et incompressibles
IV – 1 – La viscosité dynamique d’un fluide
IV – 2 – La viscosité cinématique d’un fluide
IV – 3 – Quelques valeurs de viscosité
IV – 4 – Fluides newtoniens et non newtoniens
IV – 5 – Mesure de la viscosité
IV – 6 –Expression de Bernoulli avec pertes de charge
IV – 7 – La rugosité absolue
IV – 8 – La rugosité relative
IV – 9 – Valeurs de rugosité
IV – 10 – Les régimes d’écoulement
V – Pertes de charges singulières et linéaires
V – 1 – Expression générale des pertes de charge singulières
V – 2 - Expression générale des pertes de charge linéaires
I - Hypothèses
II – Conservation de la masse – équation de continuité
II – 1 – La vitesse
II – 2 – Les débits
II – 3 – Conservation de la masse
III – Equation d’Euler et théorème de Bernoulli (1700 – 1782)
III – 1 – Démonstration
III – 2 – Equation de Bernoulli
III – 3 – Interprétation de l’équation de Bernoulli
III – 4 – Applications du théorème de Bernoulli
III – 5 – Théorème d’Euler
IV – Dynamique des fluides visqueux et incompressibles
IV – 1 – La viscosité dynamique d’un fluide
IV – 2 – La viscosité cinématique d’un fluide
IV – 3 – Quelques valeurs de viscosité
IV – 4 – Fluides newtoniens et non newtoniens
IV – 5 – Mesure de la viscosité
IV – 6 –Expression de Bernoulli avec pertes de charge
IV – 7 – La rugosité absolue
IV – 8 – La rugosité relative
IV – 9 – Valeurs de rugosité
IV – 10 – Les régimes d’écoulement
V – Pertes de charges singulières et linéaires
V – 1 – Expression générale des pertes de charge singulières
V – 2 - Expression générale des pertes de charge linéaires
V – 3 – Nouvelle expression de la relation de Bernoulli
MACHINES HYDRAULIQUES
I – Définition et domaine d’application
II – Les différents types de machines hydrauliques
II – 1 – Les pompes volumétriques
II – 2 – Les pompes centrifuges ou turbomachines
II – 3 – Les turbines
III – Les caractéristiques d’une pompe
III – 1 – La hauteur manométrique
III – 2 – Puissance et rendement
III – 3 – La cavitation et le N.P.S.H.
III – 4 – Point de fonctionnement
III - 5 – Association de pompes en série
III - 6 – Association de pompes en parallèle
III - 7 – Modification du point de fonctionnement
III - 8 – Les lois de Rateau ou lois de similitude
ECOULEMENTS
I – Systèmes complexes de conduites
I – 1 – Conduites équivalentes
I – 2 – Conduites en série
I – 3 – Conduites en parallèle
I – 4 – Conduites ramifiées
I – 5 – Réseaux de conduites
II – Ecoulements dans les canaux ouverts
II – 1 – Introduction
MACHINES HYDRAULIQUES
I – Définition et domaine d’application
II – Les différents types de machines hydrauliques
II – 1 – Les pompes volumétriques
II – 2 – Les pompes centrifuges ou turbomachines
II – 3 – Les turbines
III – Les caractéristiques d’une pompe
III – 1 – La hauteur manométrique
III – 2 – Puissance et rendement
III – 3 – La cavitation et le N.P.S.H.
III – 4 – Point de fonctionnement
III - 5 – Association de pompes en série
III - 6 – Association de pompes en parallèle
III - 7 – Modification du point de fonctionnement
III - 8 – Les lois de Rateau ou lois de similitude
ECOULEMENTS
I – Systèmes complexes de conduites
I – 1 – Conduites équivalentes
I – 2 – Conduites en série
I – 3 – Conduites en parallèle
I – 4 – Conduites ramifiées
I – 5 – Réseaux de conduites
II – Ecoulements dans les canaux ouverts
II – 1 – Introduction
II – 2 – Charge et charge spécifique
II – 3 – Profil des vitesses et des vitesses limites
II – 4 – Ecoulement uniforme et permanent
II – 5 – La profondeur normale hn
II – 6 – Les sections de débit maximal
III – Ouvrages particuliers
III – 1 – Mesure du débit d’un canal par un venturi
III – 2 – Les déversoirs
III – 2 – Les différents types d’écoulement
DEMONSTRATIONS
I – APPLICATIONS DU THEOREME D’EULER
I – 1 – Calcul des pertes de charge dans le cas d’un élargissement brusque
I – 2 – Calcul des pertes de charge dans le cas d’un élargissement brusque
II – Hydraulique à surface libre
II – 1 – Détermination de la célérité de l’onde de gravité
II – 2 – Les déversoirs
ABAQUES
I – Caractéristiques de quelques fluides
I – 1 - Caractéristiques physiques de l’eau
I – 2 - Caractéristiques physiques de l’air sec à la pression atmosphérique
I – 3 - Valeurs de la rugosité absolue de quelques matériaux
II – Pertes de charge singulières
II – 1 - Coude arrondi
II – 2 - Coude brusque
II – 3 - Rétrécissement brusque
II – 3 – Profil des vitesses et des vitesses limites
II – 4 – Ecoulement uniforme et permanent
II – 5 – La profondeur normale hn
II – 6 – Les sections de débit maximal
III – Ouvrages particuliers
III – 1 – Mesure du débit d’un canal par un venturi
III – 2 – Les déversoirs
III – 2 – Les différents types d’écoulement
DEMONSTRATIONS
I – APPLICATIONS DU THEOREME D’EULER
I – 1 – Calcul des pertes de charge dans le cas d’un élargissement brusque
I – 2 – Calcul des pertes de charge dans le cas d’un élargissement brusque
II – Hydraulique à surface libre
II – 1 – Détermination de la célérité de l’onde de gravité
II – 2 – Les déversoirs
ABAQUES
I – Caractéristiques de quelques fluides
I – 1 - Caractéristiques physiques de l’eau
I – 2 - Caractéristiques physiques de l’air sec à la pression atmosphérique
I – 3 - Valeurs de la rugosité absolue de quelques matériaux
II – Pertes de charge singulières
II – 1 - Coude arrondi
II – 2 - Coude brusque
II – 3 - Rétrécissement brusque
II – 4 - Elargissement brusque
II – 5 - Cas particuliers
III – Pertes de charge linéiques
III – 1 – Diagramme de Moody
III – 2 – Formulaire
III – 3 - Tables de pertes de charge dans les conduites d’eau
III – 4 – Formulaire pour les écoulements des canaux ouverts :
III – 5 – Géométrie des sections
II – 5 - Cas particuliers
III – Pertes de charge linéiques
III – 1 – Diagramme de Moody
III – 2 – Formulaire
III – 3 - Tables de pertes de charge dans les conduites d’eau
III – 4 – Formulaire pour les écoulements des canaux ouverts :
III – 5 – Géométrie des sections
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Reviewed by KHALED Arezki
on
7/26/2022
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