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Contrainte de cisaillement (HU) : Différence entre versions

De Wikhydro
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[[File:cisaillement.JPG|600px|center|thumb|</center>''<u>Figure 1</u> : La contrainte tangentielle appliquée sur la surface <math>A</math>, parallèle à la force <math>F</math> est égale à <math>τ</math>.''</center>]]
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[[File:cisaillement.JPG|600px|center|thumb|<center>''<u>Figure 1</u> : La contrainte tangentielle appliquée sur la surface <math>A</math>, parallèle à la force <math>F</math> est égale à <math>τ</math>.''</center>]]
  
 
==Contrainte de cisaillement en mécanique des fluides==
 
==Contrainte de cisaillement en mécanique des fluides==
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[[File:cisaillement2.JPG|600px|center|thumb|</center>''<u>Figure 3</u> : Le gradient de vitesse qui se développe à partir du fond (ou des parois), immobile(s), est à l'origine de contraintes de cisaillement qui s'applique sur toutes les particules fluides ainsi que sur les particules solides présentes dans l'écoulement.''</center>]]
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[[File:cisaillement2.JPG|600px|center|thumb|<center>''<u>Figure 2</u> : Le gradient de vitesse qui se développe à partir du fond (ou des parois), immobile(s), est à l'origine de contraintes de cisaillement qui s'applique sur toutes les particules fluides ainsi que sur les particules solides présentes dans l'écoulement.''</center>]]
  
  
Une contrainte de cisaillement se développe également pour toute particule ou objet présent dans l'écoulement
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Une contrainte de cisaillement se développe également pour toute particule ou objet présent dans l'écoulement et conditionne donc le [[Transport solide (HU)|transport solide]]. Si l'objet est posé sur le fond il sera mis en mouvement dès que cette contrainte deviendra supérieure à une contrainte critique (voir [[Diagramme de Shields (HU)]]).
  
[[File:cisaillement3.JPG|600px|center|thumb|</center>''<u>Figure 2</u> : La contrainte tangentielle appliquée sur la surface <math>A</math>, parallèle à la force <math>F</math> est égale à <math>τ</math>.''</center>]]
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Cette contrainte peut être déterminée en écrivant le bilan des forces qui s'appliquent sur une particule solide posée au fond (voir figure 3).
  
  
 
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[[File:cisaillement3.JPG|600px|center|thumb|<center>''<u>Figure 3</u> : Equilibre des forces s'exerçant sur une particule solide posée sur le fond d'un canal soumis à un écoulement ; <u>Source</u> https://vicoin.portail-bassins-versants.fr/IMG/pdf/transport_solide_en_hydraulique_fluviale.pdf.''</center>]]
 
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, par opposition aux contraintes normales qui sont appliquées de manière orthogonale a la surface. C'est le rapport d'une force à une surface. Elle possède donc la dimension d'une pression, exprimée en pascals ou pour les grandes valeurs en mégapascals (MPa).
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Une contrainte de cisaillement apparaît chaque fois que l'on applique simultanément deux forces inégales sur un élément de fluide.
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Le cas le plus classique est celui des fluides soumis à une contrainte de cisaillement du fait d'un gradient de vitesse. Les contraintes de cisaillement ont une action tangentielle aux parois, et sont donc complémentaires des forces normales dues à la pression.  La contrainte de cisaillement joue un rôle très important dans le transport solide car elle conditionne l’entraînement des sédiments.
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[[Catégorie:Dictionnaire_DEHUA]]
 
[[Catégorie:Dictionnaire_DEHUA]]
 
[[Catégorie:Généralités_Transport_solide_(HU)]]
 
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Version du 5 septembre 2021 à 11:45

Traduction anglaise : Shear stress

Dernière mise à jour : 05/09/2021

Contrainte mécanique appliquée de manière tangentielle à une face d'un matériau ; comme toute contrainte, elle s'exprime sous la forme du rapport d'une force à une surface (voir figure 1).


$ τ = \frac{F}{A} $

Avec :

  • $ τ $ : contrainte de cisaillement (Pa) ;
  • $ F $ : Force tangentielle à la face (N) ;
  • $ A $ : Surface de la face (m^2) ;


Figure 1 : La contrainte tangentielle appliquée sur la surface $ A $, parallèle à la force $ F $ est égale à $ τ $.

Contrainte de cisaillement en mécanique des fluides

Une contrainte de cisaillement se développe sur chaque particule fluide chaque fois que l'on met un fluide en mouvement sur une surface fixe. Celle-ci est simplement due au gradient de vitesse qui existe entre le fluide d'une part, le fond et les parois d'autre part (voir figure 2). Ces contraintes de cisaillement provoquent une déformation angulaire du fluide, dont l'importance dépend de sa viscosité.


Figure 2 : Le gradient de vitesse qui se développe à partir du fond (ou des parois), immobile(s), est à l'origine de contraintes de cisaillement qui s'applique sur toutes les particules fluides ainsi que sur les particules solides présentes dans l'écoulement.


Une contrainte de cisaillement se développe également pour toute particule ou objet présent dans l'écoulement et conditionne donc le transport solide. Si l'objet est posé sur le fond il sera mis en mouvement dès que cette contrainte deviendra supérieure à une contrainte critique (voir Diagramme de Shields (HU)).

Cette contrainte peut être déterminée en écrivant le bilan des forces qui s'appliquent sur une particule solide posée au fond (voir figure 3).


Figure 3 : Equilibre des forces s'exerçant sur une particule solide posée sur le fond d'un canal soumis à un écoulement ; Source https://vicoin.portail-bassins-versants.fr/IMG/pdf/transport_solide_en_hydraulique_fluviale.pdf.
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