Code APOGEE | Intitulé | ECTS | CM | TD | TP | 1ère Session | 2ème Session | ||||||||||
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CC | Examen | Dérogatoire | Examen | ||||||||||||||
Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | Ecrit | Oral | TP | ||||||
6SXEMEF0 | Mécanique des fluides appliquée | 5.0 | 19.5 | 21.5 | 9 | 20% | 30% | 50% | 70% | 30% | 70% | 30% |
1SMUE010 : Analyse 1 1SMUE030 : Introduction à la physique 2SMUE010 : Analyse 2 2SMUE060 : Mathématiques pour la physique 1 3SXUE0A0 : Mathématiques pour la physique 2 3SXUE0B0 : Bases de la thermodynamique 4SXUE090 : Mathématiques pour la physique 3 5SXUE090 : Mathématiques pour la physique 4 Les bases principales de la mécanique classique (principe fondamental, théorèmes de conservation...) et de la thermodynamique (équations d’état, énergie interne, entropie, enthalpie...) Bases mathématiques : fonctions d’une et de plusieurs variables, fonction de variables complexes, opérateurs différentiels (gradient, laplacien, divergence, rotationnel), analyse vectorielle...
La mécanique des fluides englobe tous les phénomènes d'écoulement qui se présentent quotidiennement, dans notre environnement immédiat, dans l'atmosphère et les océans de la terre, dans l'espace, dans de très nombreuses machines comme les turbines, autour d'un avion ou d'un bateau ou bien autour d'un poisson ou d'un micro-organisme, dans le système sanguin du corps humain... L’objectif principal de cette introduction est d’apporter les notions générales (illustrées à travers des situations réelles et des exemples concrets) qui permettent de décrire les phénomènes d’écoulement et de les mettre en équation.
A l’issue de ce cours, l’étudiant doit savoir mettre en équation les phénomènes d’écoulement les plus classiques, que ce soit ceux de la vie courante ou ceux rencontrés par les ingénieurs, en déterminer les solutions et évaluer les ordres de grandeurs des divers paramètres qui les régissent.
Hydrostatique et aérostatique ; cinématique des écoulements ; dynamique du fluide parfait (équation d’Euler, de Bernoulli, théorèmes de conservation...) ; dynamique du fluide réel (équation de Navier-Stokes, nombres sans dimension et similitude, notions de rhéologie).
Cours, travaux dirigés, travaux pratiques
R. Comolet : Mécanique expérimentale des fluides, Masson L. Ryhming : Dynamique des fluides, Presses Polytechnique Romandes E. Guyon, J.-P. Hulin, L. Petit : Hydrodynamique Physique, CNRS Editions, et EDP Sciences Cf. également sur EPREL : http://eprel.u-pec.fr/eprel/claroline/course/index.php?cid=3431
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