Utilisateur:Ellande/Brouillon4


a
b

Corrélation Conditions
Surface plane isotherme et écoulement parallèle
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 .

[1],[2],[3]
[4],[5],[6]
Écoulement laminaire
et [2]
Pohlhausen[2],[3],[5]
Écoulement laminaire et grandes valeurs du nombre de Prandtl (le calcul est exact pour )[2]
[4]
Écoulement laminaire ; métaux liquides
 ;
Churchill and Ozoe[7],[8]
Écoulement laminaire ; toutes valeurs de
[5],[7]
Écoulement turbulent

et [7]
[5]

Whitaker[5]
[9]
Écoulement mixte

et

Surface plane à densité de flux thermique constant et écoulement parallèle
Les propriétés thermophysiques du fluide sont évaluées à partir de la température moyenne de la surface à une température . La température est évaluée par : .
[10]
[10]
Écoulement laminaire et
[11]
[12]
Écoulement laminaire et
Churchill and Ozoe[12]
Écoulement laminaire ; toutes valeurs de
[13]
[10]
Écoulement turbulent et
Cylindre dans un écoulement perpendiculaire
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 est la température moyenne de surface du cylindre.

Hilpert[14]
et
et
et
et
et
Zukauskas[14]
si


si

Toutes propriétés sont calculées à sauf à .
et
et
et
et
[15]
Churchill et Bernstein[14],[16]
et
[15],[16]
(meilleure précision dans cette gamme)
Nakai-Okazaki[17],[15]
(nombre de Péclet)
Whitaker[18]
Toutes propriétés sont calculées à sauf à .

Sparrow, Abraham, and Tong[19]
Toutes propriétés sont calculées à sauf à .

Autres formes dans un écoulement perpendiculaire
[20]
et Section carrée, l'écoulement frappe l'arête. est la diagonale..
et Section carrée, l'écoulement frappe la face. est le côté. .
et Section hexagonale, l'écoulement frappe la face. est le diamètre du cercle circonscrit. .
et Section hexagonale, l'écoulement frappe la face. est le diamètre du cercle circonscrit. .
et Section hexagonale, l'écoulement frappe l'arête. est l'apothème. .
et Section rectangulaire de faible épaisseur, face à l'écoulement. est la longueur du rectangle qui fait face à l'écoulement. .
et Section rectangulaire de faible épaisseur, de dos à l'écoulement. est la longueur du rectangle qui fait face à l'écoulement..
Écoulement autour d'une sphère isotherme
Whitaker[21]
Toutes propriétés sont calculées à sauf à .

Écoulement autour d'un faisceau de tubes
  1. Bergman et al. 2011, p. 441
  2. a b c et d Ozisik 1985, p. 369
  3. a et b Lienhard 2020, p. 306
  4. a et b Bergman et al. 2011, p. 442
  5. a b c d et e Ozisik 1985, p. 370
  6. Lienhard 2020, p. 309
  7. a b et c Bergman et al. 2011, p. 443
  8. Lienhard 2020, p. 308
  9. Bergman et al. 2011, p. 444
  10. a b et c Bergman et al. 2011, p. 446
  11. Lienhard 2020, p. 311
  12. a et b Lienhard 2020, p. 312
  13. Lienhard 2020, p. 306-312
  14. a b et c Bergman et al. 2011, p. 458
  15. a b et c Lienhard 2020, p. 389
  16. a et b Ozisik 1985, p. 377
  17. Ozisik 1985, p. 378
  18. Ozisik 1985, p. 375
  19. Forsberg 2020, p. 238
  20. Bergman et al. 2011, p. 459
  21. Bergman et al. 2011, p. 465

Bibliographie

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  • (en) Theodore L. Bergman, Adrienne S. Lavine, Franck P. Incropera et David P. Dewitt, Fundamentals of heat and Mass transfer, John Wiley & Sons, , 7e éd. (ISBN 978-0470-50197-9)
  • (en) M. Necati Ozisik, Heat Transfer: A Basic Approach, McGraw-Hill Education, (ISBN 9780070664609)
  • Jean Taine et Franck Enguehard, Transferts thermiques : introduction aux transferts d'énergie : cours et exercices d'application, , 5e éd. (ISBN 978-2-10-071458-2)
  • Bernard Eyglunent, Manuel de thermique - Théorie et pratique, Hermès - Lavoisier, , 374 p.
  • Jean-Luc Battaglia, Andrzej Kusiak et Jean-Rodolphe Puiggali, Introduction aux transferts thermiques : Cours et exercices corrigés, Paris, Dunod, (ISBN 978-2-10-054828-6)
  • (en) Charles H. Forsberg, Heat Transfer Principles and Applications, Academic Press, , 1re éd. (ISBN 978-0128022962)