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  • 3. Ondes de Choc — Cours de mécanique des fluides approfondie
    Pour une valeur \(U_{n1}\) et \(U_{n2}\) fixée, i e une intensité de choc fixé, la courbe \(\theta(U_{t})\) présente un maximum pour \(U_{t}=\sqrt{U_{n1}U_{n2}}\) Cela veut dire que pour une intensité de choc donnée, il existe une valeur maximale de la déflexion \(\theta_{max}\)
  • Ondes de choc - Techniques de l’Ingénieur
    Les notions d'état générateur, de vitesse du son, d'écoulements subsoniques et supersoniques sont ensuite présentées, ainsi que les conditions à respecter pour assurer la réversibilité lors d'un écoulement adiabatique Les applications portent sur les écoulements de Fanno et de Rayleigh, avec la problématique des ondes de choc, puis
  • Chapitre 3 : Ondes de Choc - archive. univ-biskra. dz
    Une onde de choc est une variation très rapide et irréversible des caractéristiques de l'écoulement (masse volumique, pression, température, vitesse) sur une distance extrêmement courte (environ 0 2 μm) de telle sorte que l'onde de choc apparait comme une discontinuité séparant des écoulements continus en amont et en aval Rq :
  • Onde de choc — Wikipédia
    Une onde de choc est une discontinuité de pression dans la propagation d'un fluide homogène Le processus est irréversible Il peut être créé par une explosion ou par le déplacement d'un objet à vitesse supersonique
  • MÉCANIQUE DES FLUIDES : Écoulements de fluides parfaits
    On peut construire d'autres écoulements en superposant des écoulements de ce type ou encore en utilisant la représentation conforme qui permet de passer d'un écoulement bidimensionnel à un autre écoulement bidimensionnel par une transformation convenable des coordonnées
  • CHAPITRE IV: ONDES DE CHOCS DROITES - ENSTA Paris
    1 3 Les ondes de choc m_ 6=0 Consid erons le cas ou m_ 6= 0 la surface de discontinuit e ( t) est travers ee par de la mati ere, le d ebit massique a la travers ee de n’ etant pas nul On appelle onde de choc, une surface de discontinuit e travers ee par de la mati ere Les equations (2), (3), (4) deviennent alors: m_ u1n + p1 = m_ u2n + p2 (7)
  • Chapitre 7 : luide en écoulement I. Fluide en écoulement 1.
    Les différents types d’écoulement d’un fluide • Ecoulement stationnaire : Un écoulement est stationnaire si tous les champs eulériens sont indépendants du temps : 𝜌(𝑀, P)=𝜌(𝑀) ; R⃗(𝑀, P)= R⃗(𝑀) ; 𝑃(𝑀, P)=𝑃(𝑀) • Ecoulement unidirectionnel :


















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