S'abonner à un flux RSS
 

Utilisateur:Jeanmi Tanguy/brouillon5 : Différence entre versions

De Wikhydro
Ligne 10 : Ligne 10 :
 
== Expression de l'équation simplifiée ==
 
== Expression de l'équation simplifiée ==
 
A partir des hypothèses précédentes, considérons un canal infini de forme rectangulaire : largeur <math>b</math> et profondeur d'eau <math>H</math>.<br />
 
A partir des hypothèses précédentes, considérons un canal infini de forme rectangulaire : largeur <math>b</math> et profondeur d'eau <math>H</math>.<br />
Soit <math>h</math> le niveau d'eau et <math>u</math> la vitesse moyenne de l'écoulement dans la section.
+
Soit <math>h</math> le niveau d'eau, <math>u</math> la vitesse moyenne de l'écoulement dans la section de surface <math>A = bH</math> et enfin <math>Q=bHu</math> le débit, les équations simplifiées prennent la forme suivante :
 
+
Les équations simplifiées prennent la forme suivante :
+
  
 
<math>
 
<math>
Ligne 23 : Ligne 21 :
  
 
</math>
 
</math>
 
+
Si l'on dérive la première équation par rapport à <math>t</math> et la seconde par rapport à <math>x</math>, et en éliminant le terme
 
+
<math>
 +
\frac{ \partial u }{ \partial t }+g \frac{ \partial h }{ \partial x }=0 
 +
</math>
 
== Expression de la solution analytique ==
 
== Expression de la solution analytique ==
 
méthode des caractéristiques
 
méthode des caractéristiques

Version du 9 janvier 2014 à 16:26

Titre de la page : solution analytique : propagation linéaire

Sommaire

Hiérarchie des hypothèses simplificatrices

Navier-Stokes

fluide incompressible
intégration dans une section de calcul (canal rectangulaire) ==> Saint-Venant 1D
accélération négligeable
frottement négligeable

Expression de l'équation simplifiée

A partir des hypothèses précédentes, considérons un canal infini de forme rectangulaire : largeur $ b $ et profondeur d'eau $ H $.
Soit $ h $ le niveau d'eau, $ u $ la vitesse moyenne de l'écoulement dans la section de surface $ A = bH $ et enfin $ Q=bHu $ le débit, les équations simplifiées prennent la forme suivante :

$ \begin{cases} \frac{ \partial h }{ \partial t }+H \frac{ \partial u }{ \partial x }=0 } \\ \frac{ \partial u }{ \partial t }+g \frac{ \partial h }{ \partial x }=0 \end{cases} $ Si l'on dérive la première équation par rapport à $ t $ et la seconde par rapport à $ x $, et en éliminant le terme $ \frac{ \partial u }{ \partial t }+g \frac{ \partial h }{ \partial x }=0 $

Expression de la solution analytique

méthode des caractéristiques

cas d'application : translation d'une onde sinusoïdale Domaine 1D

Conditions initiales

Conditions limites

Animation des résultats

Domaines d'application

houle linéaire

illustration n°1 : essai en canal de laboratoire

illustration n°2 : clip sur la propagation de vagues

transport de sédiment - évolution des fonds

illustration n°1 : essai en canal de laboratoire

illustration n°2 : clip sur la propagation de vagues

Bibliographie

Outils personnels