Corrélation
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Conditions
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Surface plane isotherme et écoulement parallèle
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Le fluide se déplace parallèlement à la surface dans le sens de la longueur . La vitesse du fluide à distance de la surface est . La longueur caractéristique est la distance au bord d'attaque . Le nombre de Reynolds dépend de la position étudiée : . La valeur critique du nombre de Reynolds (au delà de laquelle l'écoulement est considéré turbulent) est dans cette configuration.
Sauf contre-indication, les propriétés thermophysiques du fluide sont évaluées à une température .
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- [1],[2],[3]
- [4],[5],[6]
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Écoulement laminaire et [2]
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Pohlhausen[2],[3],[5]
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Écoulement laminaire et grandes valeurs du nombre de Prandtl (le calcul est exact pour )[2]
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- [4]
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Écoulement laminaire ; métaux liquides ;
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Churchill and Ozoe[7],[8]
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Écoulement laminaire ; toutes valeurs de
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- [5],[7]
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Écoulement turbulent
et [7] [5]
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Whitaker[5]
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- [9]
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Écoulement mixte
et
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Surface plane à densité de flux thermique constant et écoulement parallèle
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Les propriétés thermophysiques du fluide sont évaluées à partir de la température moyenne de la surface à une température . La température est évaluée par : .
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- [10]
- [10]
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Écoulement laminaire et
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- [11]
- [12]
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Écoulement laminaire et
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Churchill and Ozoe[12]
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Écoulement laminaire ; toutes valeurs de [13]
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- [10]
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Écoulement turbulent et
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Cylindre dans un écoulement perpendiculaire
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La longueur caractéristique est le diamètre du cylindre : , où est la vitesse du fluide à distance de la surface. La valeur critique du nombre de Reynolds (au delà de laquelle l'écoulement est considéré turbulent) est dans cette configuration.
Sauf contre-indication, les propriétés thermophysiques du fluide sont évaluées à une température où est la température moyenne de surface du cylindre.
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Hilpert[14]
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et
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et
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et
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et
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et
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Zukauskas[14]
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si
si
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Toutes propriétés sont calculées à sauf à .
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et
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et
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et
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et
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- [15]
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Churchill et Bernstein[14],[16]
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et
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- [15],[16]
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(meilleure précision dans cette gamme)
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Nakai-Okazaki[17],[15]
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(nombre de Péclet)
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Whitaker[18]
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Toutes propriétés sont calculées à sauf à .
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Sparrow, Abraham, and Tong[19]
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Toutes propriétés sont calculées à sauf à .
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Autres formes dans un écoulement perpendiculaire
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- [20]
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et
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Section carrée, l'écoulement frappe l'arête. est la diagonale..
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et
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Section carrée, l'écoulement frappe la face. est le côté. .
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et
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Section hexagonale, l'écoulement frappe la face. est le diamètre du cercle circonscrit. .
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et
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Section hexagonale, l'écoulement frappe la face. est le diamètre du cercle circonscrit. .
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et
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Section hexagonale, l'écoulement frappe l'arête. est l'apothème. .
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et
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Section rectangulaire de faible épaisseur, face à l'écoulement. est la longueur du rectangle qui fait face à l'écoulement. .
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et
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Section rectangulaire de faible épaisseur, de dos à l'écoulement. est la longueur du rectangle qui fait face à l'écoulement..
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Écoulement autour d'une sphère isotherme
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Whitaker[21]
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Toutes propriétés sont calculées à sauf à .
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Écoulement autour d'un faisceau de tubes
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