Hydraulique [ LAUCE1152 ]
5.0 crédits ECTS
30.0 h + 30.0 h
2q
Enseignant(s) |
Soares Frazao Sandra ;
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Langue d'enseignement: |
Français
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Lieu de l'activité |
Louvain-la-Neuve
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Ressources en ligne |
Site iCampus contenant les présentations PowerPoint, certaines notes de cours et autres documents utiles (modalités pratiques et horaire détaillé des activités, consignes pour les TP)
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Thèmes abordés |
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Hydrostatique et flotteurs
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Modèles d'écoulement
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Pertes de charge générales et singulières
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Conception et dimensionnement des conduites en
charge
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Acquis d'apprentissage |
Eu égard au référentiel AA du programme « Master ingénieur civil des constructions », ce cours contribue au développement, à l'acquisition et à l'évaluation des acquis d'apprentissage suivants :
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Démontrer la maîtrise d'un corpus de connaissances en sciences fondamentales, disciplinaires et polytechniques, lui permettant de résoudre des problèmes posés (AA1.1, AA1.2, AA1.3)
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Organiser, mener à son terme et valider une démarche d'ingénierie visant à répondre à un besoin ou à une problématique spécifique (AA2.1 et AA2.2)
Plus précisément, au terme du cours, l'étudiant sera capable de :
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Dimensionner les réservoirs sous pression hydrostatique
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Dimensionner les circuits hydrauliques en charge
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Dimensionner les orifices et déversoirs simples
Acquis d'apprentissage transversaux :
L'examen étant oral, synthétiser ses connaissances sur la matière de manière à présenter, au tableau, une réponse claire et concise à une question posée
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Modes d'évaluation des acquis des étudiants |
Examen oral, à livre fermé, au tableau avec un temps de préparation
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Méthodes d'enseignement |
Les activités sont organisées comme suit :
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Cours pour les exposés théoriques
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Travaux pratiques : exercices élémentaires sur les différents chapitres ; laboratoire sur les flotteurs et sur les conduites
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Contenu |
1. Introduction : domaines d'intervention de l'hydraulique, propriétés des liquides, théorème de base sur la pression
2. Hydrostatique
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Equations différentielles et intégrales
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Manomètres
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Résultante de pression et centre de poussée sur des surfaces et des volumes divers
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Théorie statique et dynamique des flotteurs
3. Principes de base
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Equations fondamentales
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Approches lagrangienne et eulérienne,
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Déplacements, déformations et rotations
4. Les modèles d'écoulement :
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Modèle du liquide parfait (5 heures) :
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cinématique des écoulements irrotationnels : lignes de courant et potentiel, potentiel complexe, transformations conformes; applications aux piles de pont en rivières, au déversement, aux profils hydrodynamiques
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dynamique : équation d'Euler, équations intégrales de Lagrange et de Bernoulli
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Modèle du liquide visqueux
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hypothèse de Stokes et équations de Navier-Stokes
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écoulement laminaire en conduite : loi parabolique de vitesse et intégrale de débit (Poiseuille)
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Modèle du liquide turbulent
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turbulence : approche statistique, analogie de Reynolds, équations de Navier-Stokes-Reynolds-Boussinesq, longueur de mélange (Prandtl) loi logarithmique de vitesse en écoulements turbulents lisse et rugueux
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pertes de charge : théorie de la similitude, pertes générales en conduite (Darcy, Moody-Nikuradse), pertes singulières
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Champ d'application des modèles et choix des approximations
5. Applications
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Interaction liquide - paroi
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Forces hydrodynamiques
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Orifices et déversoirs (2 heures)
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Conduites en charge et réseaux de conduites (mouvement permanent)
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conduites simples
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réseaux ramifiés
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réseaux maillés: méthode des mailles (Hardy-Cross)
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Bibliographie |
Notes de cours
Streeter, "Fluid mechanics"
Lencastre, "Hydraulique générale"
Liggett, "Fluid mechanics"
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Cycle et année d'étude |
> Bachelier en sciences de l'ingénieur, orientation ingénieur civil
> Bachelier en sciences de l'ingénieur, orientation ingénieur civil architecte
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Faculté ou entité en charge |
> GC
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