Nomenclature
d
densité Rapport entre la masse volumique du fluide étudié et celle d'un corps de référence.
Celui-ci est habituellement l'eau pour un liquide et l'air pour un gaz.
\(d_{liq} = \frac{\rho_{liq}}{\rho_{eau}}\)
\(d_{gaz} = \frac{\rho_{gaz}}{\rho_{air}}\)
-
D ou d
diamètre Diamètre d'une canalisation.
m
Dh
diamètre hydraulique Diamètre équivalent à une conduite circulaire pour une conduite d'une autre forme.
\(D_{h} = 4 \cdot \frac{section\ droite\ de\ la\ conduite}{p\acute{e}rim\grave{e}tre\ mouill\acute{e}}\)
m
e
rugosité Profondeur moyenne des aspérités de surface de la conduite.
m
f ou F
force C'est par exemple le produit d'une pression par la surface sur laquelle elle s'applique.
N
f/2
facteur de frottement Facteur rendant compte de l'effet de la rugosité des conduites et/ou du nombre de Reynolds sur les pertes de charges régulières.
\(\Delta P_{fr} = 8 \cdot f/2 \cdot \frac{\rho \cdot u^{2}}{2} \cdot \frac{L}{D}\)
-
G
champ Grandeur permettant de modéliser les perturbations des propriétés d'un espace par une force. Par exemple champ magnétique, électrique ou d'accélération.
\(\overrightarrow{G}\)
La norme du vecteur \(\overrightarrow{G}\) est en m s-2.
g
accélération de la pesanteur Champ caractéristique de la pesanteur.
9,80665 m s-2
h ou H
hauteur Hauteur de fluide.
m ou mCE
HMT
hauteur manométrique totale Permet de quantifier l'énergie fournie au fluide par une pompe.
m (souvent mCE)
k ou K
coefficient de perte de charge Coefficient permettant d'accéder à la perte de charge générée par une singularité.
\(\Delta P_{fs} = k \cdot \frac{\rho \cdot u^{2}}{2}\)
-
L
longueur Longueur d'une canalisation.
m
Leq
longueur équivalente Longueur de canalisation équivalente à une singularité.
\(L_{eq}\)
m
m
masse Depuis Einstein, réunion des concepts de masse inertielle (capacité d'un corps à résister aux modifications de son mouvement sous une contrainte) et de la masse gravitationnelle ou pesante (qui définit la force d'attraction vers le sol et l'énergie potentielle de pesanteur).
kg
N
vitesse de rotation Abus de langage, il s'agit en réalité d'une fréquence de rotation, soit le nombre de tour effectué par unité de temps.
s-1
NPSH
net positive suction head Permet de quantifier le risque de cavitation des pompes centrifuges.
m (souvent mCE)
P
pression ou pression statique C'est la pression ordinaire. Au contraire de la pression dynamique par exemple, qui correspond à l'énergie cinétique par unité de volume.
La pression est une énergie par unité de volume, ou encore une force par unité de surface.
Pa
Patm
pression atmosphérique Pression régnant en moyenne à la surface de la Terre, au niveau de la mer et dans les conditions normales de température.
\(P_{atm}\)
101 325 Pa
Prel
pression relative Pression ordinaire (ou pression absolue) diminuée de la pression atmosphérique. C'est la pression mesurée par bon nombre d'instruments de mesure.
\(P_{rel} = P – P_{atm}\)
Pa
Pvap
pression de vapeur saturante Pression à laquelle une phase gazeuse d'une substance est en équilibre avec sa phase liquide ou solide à une température donnée.
\(P_{vap}\)
Pa
Qm
débit massique Rapport de la masse écoulée pendant un certain temps, par ce temps.
\(Q_{m}=\frac{m}{t}\)
kg s-1
Qv
débit volumique Rapport du volume écoulé pendant un certain temps, par ce temps.
C'est aussi le produit de la vitesse moyenne du fluide circulant dans une conduite par la section de cette conduite.
\(Q_{v}=\frac{V}{t}=\overline{u} \cdot S\)
m3 s-1
r ou R
rayon Rayon d'une canalisation.
\(R = \frac{D}{2}\)
m
Re
nombre de Reynolds Nombre adimensionnel caractérisant le régime d'écoulement.
C'est le rapport des contraintes inertielles et visqueuses ; c'est aussi le rapport des temps caractéristiques de transport de quantité de mouvement par diffusion et par convection.
\({\rm Re} = \frac{\rho \cdot u \cdot D}{\mu}\)
-
s ou S
section Surface. Dans le cas d'une canalisation, c'est la surface perpendiculaire à l'écoulement.
m2
t
temps Dans ce contexte, on parle du temps instantané de la mécanique classique. Il s'agit alors du paramètre d'évolution.
s
T
température Mesure de l'agitation des molécules.
K
u ou v
vitesse Rapport de la longueur d'un déplacement sur sa durée.
m s-1
V
volume Grandeur physique qui mesure l'extension d'un objet ou d'une partie de l'espace.
m3
x
abscisse Repère de position sur l'axe des abscisses (dans le plan horizontal).
m
y
ordonnée Repère de position sur l'axe des ordonnées (dans le plan horizontal).
m
z
cote Repère de position verticale (altitude ou profondeur).
m
\(\alpha\)
angle de raccordement Angle formé entre la surface solide et la force de tension superficielle (qui est perpendiculaire à la ligne de contact entre le liquide et le solide et tangente à la surface liquide).
rad
\(\delta\)
épaisseur de couche limite Distance entre la paroi et la zone de vitesse uniforme. On fixe habituellement la limite à 99% de la vitesse loin de la paroi.
m
\(\Delta P_{fr}\)
pertes de charge régulières Pertes de charge liées aux frottements au sein du fluide et contre les parois.
Pa
\(\Delta P_{fs}\) ou \(\Delta P_{s}\)
perte de charge singulière Pertes de charge liées aux changements de vitesse, en norme et/ou en direction.
Pa
\(\Delta P_{f}\)
perte de charge Différence de pression liée à la dissipation irréversible d'énergie du fait des frottements.
Pa
\(\Delta P_{pompe}\)
différence de pression entre refoulement et aspiration d'une pompe Énergie par unité de volume fournie par la pompe.
Pa
\(\eta\)
rendement d'une pompe Rapport entre la puissance hydraulique (reçue par le fluide) et la puissance absorbée par la pompe.
\(\eta=\frac{\mathcal{W}_{hydro}}{\mathcal{W}_{abs}}\)
-
\(\gamma\)
déformation Variation de dimension relative d'une pièce ou d'une portion de la matière.
m
\(\lambda\)
coefficient de frottements Autre paramètre pour rendre compte de l'effet de la rugosité des conduites et/ou du nombre de Reynolds sur les pertes de charges régulières.
\(\lambda = 8 \cdot f/2\) où \(f/2\) est le facteur de frottements
-
\(\mathcal{R}\)
rayon de courbure Rayon de courbure d'une canalisation.
m
\(\mathcal{W}_{abs}\) ou \(\mathcal{W}_{\acute{e}lec}\)
puissance absorbée par la pompe Puissance (le plus souvent électrique) consommée par la pompe.
W
\(\mathcal{W}_{hydrau}\)
puissance hydraulique Puissance reçue par le fluide.
\(\mathcal{W}_{hydro}=Q_{v} \cdot \Delta{P_{pompe}}= Q_{v} \cdot \rho \cdot g\cdot {{H}_{mt}}\)
W
\(\mu\)
viscosité dynamique Pente de la courbe contrainte vs déformation. Résistance à l'écoulement d'un fluide.
Pa s
\(\nu\)
viscosité cinématique Rapport entre la viscosité dynamique et la masse volumique du fluide. C'est le coefficient de diffusion de la quantité de mouvement.
\(\nu = \frac{\mu}{\rho}\)
m2 s-1
\(\omega\)
vitesse angulaire Dérivée première, par rapport au temps, de la coordonnée angulaire d'un système en rotation.
rad s-1
\(\overline{u}\)
vitesse moyenne Vitesse moyennée sur la section d'une conduite, pour un fluide réel présentant un profil de vitesse.
C'est aussi le rapport entre le débit volumique circulant dans une conduite et la section de cette conduite.
\(\overline{u}= \frac{4 \cdot Q_{v}}{\pi \cdot D^{2}}\) pour une conduite circulaire de diamètre \(D\)
m s-1
\(\overset{\bullet }{\mathop{\gamma }}\)
vitesse de déformation C'est la dérivée par rapport au temps de la déformation \(\gamma\).
m s-1
\(\rho\)
masse volumique Rapport d'une masse de matière par le volume occupé par cette masse.
kg m-3
\(\sigma\)
tension superficielle Énergie nécessaire pour d'une unité de surface par division du fluide.
N m-1 ou J m-2
\(\tau\)
contrainte visqueuse Force tangentielle à l'écoulement divisée par la surface de contact.
N m-2
Symbole | Nom de la grandeur | Définition | Équation associée | Unité |
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