hydraulique

lgciv1051a  2019-2020  Louvain-la-Neuve

hydraulique
Note du 29 juin 2020
Sans connaitre encore le temps que dureront les mesures de distances sociales liées à la pandémie de Covid-19, et quels que soient les changements qui ont dû être opérés dans l’évaluation de la session de juin 2020 par rapport à ce que prévoit la présente fiche descriptive, de nouvelles modalités d’évaluation des unités d’enseignement peuvent encore être adoptées par l’enseignant ; des précisions sur ces modalités ont été -ou seront-communiquées par les enseignant·es aux étudiant·es dans les plus brefs délais.
2 crédits
15.0 h
Q2
Enseignants
Soares Frazao Sandra;
Langue
d'enseignement
Français
Préalables
Ce cours suppose acquises les notions de forces et contraintes, ainsi que la connaissance des équations aux dérivées partielles telles qu'enseignées dans les cours LEPL1202 et LEPL1103

Le(s) prérequis de cette Unité d’enseignement (UE) sont précisés à la fin de cette fiche, en regard des programmes/formations qui proposent cette UE.
Thèmes abordés
Hydrostatique et flotteurs
Modèles d'écoulement : liquide parfait, liquide visqueux, liquide turbulent
- Pertes de charge générales et singulières
- Forces hydrodynamiques
- Ecoulements sur les déversoirs (introduction)
- Conception et dimensionnement de réseaux de conduites en charge
Contenu
1. Introduction : domaines d'intervention de l'hydraulique, propriétés des liquides, théorème de base sur la pression
2. Hydrostatique
  • Equations différentielles et intégrales, manomètres, résultante de pression et centre de poussée sur des surfaces et des volumes divers
  • Théorie statique et dynamique des flotteurs
3. Principes de base
  • Equations fondamentales, approches lagrangienne et eulérienne,
  • Déplacements, déformations et rotations
4. Les modèles d'écoulement
  • Modèle du liquide parfait
    cinématique des écoulements irrotationnels
    dynamique : équation d'Euler,
    équations intégrales de Lagrange et de Bernoulli
  • Modèle du liquide visqueux
    hypothèse de Stokes et équations de Navier-Stokes
    écoulement laminaire en conduite (Poiseuille)
  • Modèle du liquide turbulent
    turbulence : analogie de Reynolds, équations de Navier-Stokes-Reynolds-Boussinesq
    pertes de charge : théorie de la similitude, pertes générales en conduite (Darcy, Moody-Nikuradse), pertes singulières
5. Applications
  • Interaction liquide-paroi, forces hydrodynamiques
  • Orifices et déversoirs
  • Conduites en charge et réseaux de conduites (mouvement permanent)
Méthodes d'enseignement
Les activités sont organisées comme suit :
  •  Cours pour les exposés théoriques
  • Travaux pratiques : exercices élémentaires sur les différents chapitres ; laboratoire sur les flotteurs et sur les conduites
Modes d'évaluation
des acquis des étudiants
Examen oral, à livre fermé, au tableau avec un temps de préparation
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) 
Bibliographie
Notes de cours
Streeter, "Fluid mechanics"
Lencastre, "Hydraulique générale"
Liggett, "Fluid mechanics"
Faculté ou entité
en charge
GC


Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)

Intitulé du programme
Sigle
Crédits
Prérequis
Acquis
d'apprentissage
Bachelier en sciences de l'ingénieur, orientation ingénieur civil architecte