Descriptif
L'esprit du cours sera donc d'aborder l'ensemble de ces approches. Nous faisons une introduction basée sur l'équation de la dynamique des fluides, qui contient effectivement tout, mais dont l'essentiel est une non-linéarité qui produit des solutions complexes et sensibles aux conditions initiales. Après un bref rappel sur le nombre de Reynolds, nous entrons dans le vif du sujet par une description statistique des transferts d'énergie au travers des échelles sur les bases de la cascade de Richardson et de la théorie de Kolmogorov. Ensuite, nous étudions comment il est envisageable de modéliser l'écoulement moyen avec l'équation de la dynamique des fluides à partir d'une relation de fermeture : nous étudierons le cas du jet libre. Cependant, la relation de fermeture n'apporte pas d'explication sur la dynamique de la turbulence. On introduit le concept de structures tourbillonnaires qui sont des mouvements dont les extensions spatiales sont finies. Nous étudions plus particulièrement la dynamique des structures tourbillonnaires en nappes et en tubes qui sont génériques en turbulence, on comprendra ainsi comment la turbulence produit les petites échelles du mouvement et pourquoi la dissipation d'énergie est aussi efficace.
Finalement nous approfondissons l'approche statistique théorique lors du dernier cours en développant les théories principales et le phénomène de l'intermittence.
Objectifs pédagogiques
Diplôme(s) concerné(s)
Parcours de rattachement
Pour les étudiants du diplôme Diplôme d'Ingénieur de l'Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées
Bases de la mécanique des fluides: équations de Navier-Stokes, forces de surface, forces de volume, fluides Newtoniens, pression
Format des notes
Numérique sur 20Littérale/grade européenPour les étudiants du diplôme Diplôme d'Ingénieur de l'Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées
Vos modalités d'acquisition :
- le rattrapage est obligatoire si :
- Note initiale < 6
- le rattrapage peut être demandé par l'étudiant si :
- 6 ≤ note initiale < 10
- Crédits ECTS acquis : 2 ECTS
- Scientifique acquis : 2
Le coefficient de l'UE est : 1
La note obtenue rentre dans le calcul de votre GPA.
L'UE est évaluée par les étudiants.
Programme détaillé
1.CM:
Propriétés et problématiques de la turbulence.
Le nombre de Reynolds et phénoménologie de la turbulence.
2. PC:
Calculs dimensionnels sur la dissipation et les échelles de la turbulence pleinement développée.
3. CM:
Question-Réponse
Décomposition de Reynolds.
Modélisation du champ moyen par les Modèles de viscosité turbulente et les théories de similitudes.
4. PC:
PC: Jet turbulent libre
5. CM:
Question-Réponse
Transition à la turbulence.
6. PC:
Jet turbulent libre
7. CM:
Question-Réponse
Rotations et déformations.
Tourbillons et dissipation d'énergie cinétique.
8. PC:
PC: Détection de structures en turbulence: le critère Q.
9. CM:
Question-Réponse
Dynamique de la vorticité :
diffusion, concentration et dissipation d'énergie cinétique.
10. PC:
Dynamique de la vorticité :
diffusion, concentration et dissipation d'énergie cinétique.
11. CM:
Question-Réponse
Turbulence homogène et isotrope.
Intermittence statistique des gradients de vitesse.
12. PC:
Turbulence homogène et isotrope.
Intermittence statistique des gradients de vitesse.
13. Contrôle:
Contrôle des connaissances