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  • السلام عليكم طلبتنا الاعزاء 

    Salam à tous .

    Chers étudiants chères étudiantes 2 année licence Génie Civil (ST)

    J’espère que vous allez bien ainsi que vos familles.

    Je vous souhaite une rentrée universitaire pleine de réussite

    Je vous demande de bien vouloir répondre aux devoirs.

    En plus je vous demande de poser vos questions via la plateforme ou par Email

    djedid.taaloub@univ-msila.dz 

    Merci

    Dr. TALOUB Djedid.  17 Septembre 2020

      • Faculté : Technologie
      • Département : Génie Civil
      • Public cible : 2ère année, S3, Licence,
      • Intitulé du cours : Mécanique des fluides
      • Horaire :1h30 cours.

      Enseignant :
      Chargé de module : Dr. Djedid TALOUB
      Contact :  djedid.taaloub@gmail.com 
      Disponibilité :
      Au département : Dimance à partir de 8h et Mercredi à partir de 8h.
      Par mail: Je m’engage à répondre par mail dans 24 heures qui suivent la réception du message, sauf en cas d'imprévus.


    • Objectifs de l’enseignement : 

      Permet d’acquérir des connaissances dans le domaine de la mécanique des fluides et de donner plus d’informations sur plusieurs applications dans la nature et dans le domaine industriel.

      Connaissances préalables recommandées : 

      Mécanique des fluides (S3)

      Contenu de la matière :

      Chapitre N° 1;Introduction et concepts                                             (2 semaine)

      Chapitre N° 2 ;Statique des fluide                                                      (3 semaine)

      Chapitre N° 3;Dynamique des fluides incompressibles parfaits     (3 semaine)

      Chapitre N° 4;Dynamique des fluides incompressibles réels          (3 semaine)

      Mode d’évaluation : (type d’évaluation et pondération)

      Note de suivi + note d’examen x 2

      3

      Références bibliographiques :

      Références bibliographiques :

      1. Hydraulique générale ; Kherouf Mazouz ; D.P.U.G (2004)

      2. Cours d’hydraulique ; B.Néjrassov ; édition MIR. Moscou (1968).

      3. Recueil d’exercices avec réponses ; Kherouf Mazouz ; D.P.U.G (2006).

      4. Mécanique des fluides ;73 problèmes résolus ;Hubert Lumbroso ;Dunod (2000).

      5. Mécanique des fluides et hydraulique ;Série Schaum (1975).

      6. Mécanique expérimentale des fluides ;R.Comolet et J.Bonnin Tome 1,2,3 ;Masson (1992)

      7. Mécanique des fluides, Candel S., Dunod, Paris, 1993

      8. Mécanique des fluides, Landau L. & Lifchitz E., Mir , Moscou , 1989

      9. Fluides en écoulement, Padet J., Masson, Paris, 1991

      10. Le calcul tensoriel en physique, Hladik J., Masson, Paris, 1993

      11. Mécanique des fluides appliquée ; R :Ouziaux & J :Perrier ; Dunod ; Paris ; 1978

      12. Mécanique des fluides. Chassaing. Cépadues Editions, 1997

      13. La mécanique des fluides. Dynamique de vie, Pierre Henri Communay, Groupe de Recherche et d'Édition, Toulouse, 2000.

      14. Les bases de la mécanique des fluides et des transferts de chaleur et de masse pour l'ingénieur, Esteban Saatdjian, Sapientia Editions 2009.

      La plus pat des ces Références bibliographiques sont disponible dans la bibliothèque de technologie.




  • Chapitre N° 1;Introduction et concepts

    La mécanique des fluides est une science de la mécanique appliquée qui concerne le comportement des liquides et des gaz au repos ou en mouvement. C’est une branche de la  physique  qui  étudie  les  écoulements  de  fluides  c'est-à-dire  des  liquides  et  des  gaz lorsque ceux-ci subissent des forces  ou des contraintes.

  • Chapitre N° 2 ;Statique des fluide

          Lors  d’une  plongée  sous-marine,  on  constate  que  la  pression  de  l’eau  augmente  avec  la  profondeur.  La  pression  d’eau  exercée  sur  un  sous-marin  au  fond  de  l’océan est considérable.  De  même,  la  pression  de  l’eau  au  fond  d’un  barrage  est  nettement  plus  grande  qu’au  voisinage  de  la  surface.  Les  effets  de  la  pression  doivent  être  pris  en   considération  lors  du  dimensionnement  des  structures  tels  que  les  barrages,  les sousmarins,  les  réservoirs…  etc.  Les  ingénieurs  doivent  calculer  les  forces  exercées  par  les fluides avant de concevoir de telles structures.


  • Chapitre N° 3;Dynamique des fluides incompressibles parfaits

    Lorsque le fluide est en mouvement, la pression en tout point du fluide est dépendante de  l’altitude  et  de  la  masse  volumique  du  fluide  (on  retrouve  ici  la  relation  de l’hydrostatique décrite au chapitre 2) mais aussi de la vitesse du fluide. On  s’intéresse  aux  équations  fondamentales  qui  régissent  la  dynamique  des  fluides incompressibles parfaits, en particulier :

    •  l’équation de continuité (conservation de la masse),
    •  le théorème de Bernoulli (conservation de l’énergie) et,
    •   le théorème d’Euler (conservation de la quantité de mouvement) à partir duquel  on établit les équations donnant la force dynamique exercée par les fluides en  mouvement (exemple les jets d’eau).

    Dynamique des fluides parfaits

  • Chapitre N° 4;Dynamique des fluides incompressibles réels

    L’écoulement d’un fluide réel est plus complexe que celui d’un fluide idéal. En effet, il existe  des forces de  frottement, dues à la viscosité du fluide, qui s’exercent entre les particules  de  fluide  et  les  parois,  ainsi  qu’entre  les  particules  elles-mêmes.  Pour résoudre  un  problème  d’écoulement  d’un  fluide  réel,  on  fait  appel  à  des  résultats expérimentaux,  en  particulier  ceux  de  l’ingénieur  et  physicien  britannique  Osborne Reynolds. 

    Une  méthode  simplifiée  de  calcul  des  pertes  de  charge  basée  sur  ces  résultats expérimentaux  est  proposée.  Elle  est  indispensable  pour  le  dimensionnement  des diverses installations hydrauliques (de pompage, de turbines, de machines hydrauliques et thermiques dans lesquelles est véhiculé un fluide réel…etc.).