{"id":53173,"date":"2020-03-03T09:10:18","date_gmt":"2020-03-03T08:10:18","guid":{"rendered":"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/quest-ce-que-le-principe-de-bernoulli-exemples-definition\/"},"modified":"2020-03-03T09:11:11","modified_gmt":"2020-03-03T08:11:11","slug":"quest-ce-que-le-principe-de-bernoulli-exemples-definition","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/fr\/quest-ce-que-le-principe-de-bernoulli-exemples-definition\/","title":{"rendered":"Qu\u2019est-ce que le principe de Bernoulli &#8211; Exemples &#8211; D\u00e9finition"},"content":{"rendered":"<div class=\"su-quote su-quote-style-default\">\n<div class=\"su-quote-inner su-clearfix\">Principe de Bernoulli &#8211; Exemples.\u00a0Exemple de d\u00e9bits dans un r\u00e9acteur.\u00a0Exemple de forces de levage.\u00a0Exemple de balle qui tourne dans un flux d&#8217;air.\u00a0Principe de Bernoulli<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"su-divider su-divider-style-dotted\"><\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-spacer\"><\/div>\n<h2>Principe de Bernoulli &#8211; Exemples<\/h2>\n<div class=\"su-divider su-divider-style-dotted\"><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-spacer\"><\/div>\n<h2>Effet de Bernoulli &#8211; Relation entre pression et vitesse<\/h2>\n<p>C&#8217;est un exemple illustratif, les donn\u00e9es suivantes\u00a0<strong>ne<\/strong>\u00a0correspondent \u00e0 aucune conception de r\u00e9acteur.<\/p>\n<figure id=\"attachment_14206\" class=\"wp-caption alignright\" aria-describedby=\"caption-attachment-14206\"><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Continuity-Equation-Flow-Rate-min.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-medium wp-image-14206 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Continuity-Equation-Flow-Rate-min-300x300.png\" alt=\"\u00c9quation de continuit\u00e9 - D\u00e9bits dans le r\u00e9acteur\" width=\"300\" height=\"300\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Continuity-Equation-Flow-Rate-min-300x300.png\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-14206\" class=\"wp-caption-text\">Exemple de d\u00e9bits dans un r\u00e9acteur.\u00a0C&#8217;est un exemple illustratif, les donn\u00e9es ne repr\u00e9sentent aucune conception de r\u00e9acteur.<\/figcaption><\/figure>\n<p>Lorsque l&#8217;\u00a0<a title=\"L'\u00e9quation de Bernoulli - Le principe de Bernoulli\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/fr\/quelle-est-lequation-de-bernoulli-principe-de-bernoulli-definition\/\"><strong>\u00e9quation de Bernoulli<\/strong><\/a>\u00a0est combin\u00e9e \u00e0 l&#8217;\u00a0<a title=\"\u00c9quation de continuit\u00e9\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/fr\/quest-ce-que-lequation-de-continuite-definition\/\">\u00e9quation de continuit\u00e9,<\/a>\u00a0les deux peuvent \u00eatre utilis\u00e9s pour trouver des vitesses et des pressions en des points de l&#8217;\u00e9coulement reli\u00e9s par une ligne de courant.<\/p>\n<p><strong>L&#8217;\u00e9quation de continuit\u00e9<\/strong>\u00a0est simplement une expression math\u00e9matique du principe de\u00a0<a title=\"Loi de conservation de la mati\u00e8re\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/laws-of-conservation\/law-of-conservation-of-matter\/\">conservation de la masse<\/a>\u00a0.\u00a0Pour un volume de contr\u00f4le comportant une\u00a0<strong>seule entr\u00e9e<\/strong>\u00a0et une\u00a0<strong>seule sortie<\/strong>\u00a0, le principe de conservation de la masse stipule que, pour\u00a0<strong>un \u00e9coulement stable<\/strong>\u00a0, le d\u00e9bit massique dans le volume doit \u00eatre \u00e9gal au d\u00e9bit massique sortant.<\/p>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<p><strong><span>Exemple:<\/span><\/strong><\/p>\n<p><strong><span>D\u00e9terminer la pression et la vitesse \u00e0 l&#8217;<\/span><\/strong><span>\u00a0int\u00e9rieur d&#8217;une branche froide de la tuyauterie primaire et d\u00e9terminer la pression et la vitesse au fond d&#8217;un\u00a0<\/span><strong><a title=\"Noyau du r\u00e9acteur\" href=\"https:\/\/www.reactor-physics.com\/what-is-reactor-core-definition\/\"><span>c\u0153ur de r\u00e9acteur<\/span><\/a><\/strong><span>\u00a0, qui est \u00e0 environ 5 m\u00e8tres en dessous de la branche froide de la tuyauterie primaire.<\/span><\/p>\n<p><span>Supposons:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span>Un fluide de densit\u00e9 constante\u00a0<\/span><strong><span>\u2374 ~ 720 kg \/ m\u00a0<\/span><sup><span>3<\/span><\/sup><\/strong><span>\u00a0(\u00e0 290 \u00b0 C) s&#8217;\u00e9coule r\u00e9guli\u00e8rement \u00e0 travers la jambe froide et \u00e0 travers le fond du c\u0153ur.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><span>La section transversale du d\u00e9bit de la tuyauterie primaire (boucle unique) est \u00e9gale \u00e0\u00a0<\/span><strong><span>0,385 m\u00a0<\/span><sup><span>2<\/span><\/sup><\/strong><span>\u00a0(diam\u00e8tre de la tuyauterie ~ 700 mm)<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><span>La vitesse d&#8217;\u00e9coulement dans la jambe froide est \u00e9gale \u00e0\u00a0<\/span><strong><span>17 m \/ s<\/span><\/strong><span>\u00a0.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><span>La section efficace d&#8217;\u00e9coulement du c\u0153ur du r\u00e9acteur est \u00e9gale \u00e0\u00a0<\/span><strong><span>5 m\u00a0<\/span><sup><span>2<\/span><\/sup><\/strong><span>\u00a0.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><span>La pression manom\u00e9trique \u00e0 l&#8217;int\u00e9rieur de la jambe froide est \u00e9gale \u00e0\u00a0<\/span><strong><span>16 MPa<\/span><\/strong><span>\u00a0.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span>En raison du principe de continuit\u00e9, la vitesse au fond du noyau est:<\/span><\/p>\n<p><span>v\u00a0<\/span><sub><span>entr\u00e9e<\/span><\/sub><span>\u00a0= v\u00a0<\/span><sub><span>froid<\/span><\/sub><span>\u00a0.\u00a0Une\u00a0<\/span><sub><span>tuyauterie<\/span><\/sub><span>\u00a0\/ un\u00a0<\/span><sub><span>noyau<\/span><\/sub><span>\u00a0A\u00a0= 17 x 1,52 \/ 5 =\u00a0<\/span><strong><span>5,17 m \/ s<\/span><\/strong><\/p>\n<p><span>En raison du\u00a0principe\u00a0<\/span><strong><span>de Bernoulli,<\/span><\/strong><span>\u00a0la pression au fond du c\u0153ur (entr\u00e9e du c\u0153ur) est:<\/span><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Bernoulli-principle-example.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-full wp-image-14240 alignleft lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Bernoulli-principle-example.png\" alt=\"Principe de Bernoulli - Exemple\" width=\"468\" height=\"211\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Bernoulli-principle-example.png\" \/><\/a><\/p>\n<div class=\"su-divider su-divider-style-dotted\"><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-spacer\"><\/div>\n<h2><span>Principe de Bernoulli &#8211; Force de levage<\/span><\/h2>\n<figure id=\"attachment_14241\" class=\"wp-caption alignright\" aria-describedby=\"caption-attachment-14241\"><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Lift-Force-Newtons-Law-min.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"wp-image-14241 size-medium lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Lift-Force-Newtons-Law-min-300x169.png\" alt=\"Lift Force - Newtons Law\" width=\"300\" height=\"169\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Lift-Force-Newtons-Law-min-300x169.png\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-14241\" class=\"wp-caption-text\"><span>La troisi\u00e8me loi de Newton stipule que la portance est caus\u00e9e par une d\u00e9viation d&#8217;\u00e9coulement.<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<p><span>En g\u00e9n\u00e9ral,\u00a0<\/span><strong><span>la portance<\/span><\/strong><span>\u00a0est une force \u00e0 action ascendante exerc\u00e9e sur une aile ou une aile d&#8217;\u00a0<\/span><strong><span>avion<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Il existe plusieurs fa\u00e7ons d&#8217;expliquer\u00a0<\/span><strong><span>comment un profil a\u00e9rodynamique g\u00e9n\u00e8re une portance<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Certaines th\u00e9ories sont plus compliqu\u00e9es ou plus rigoureuses math\u00e9matiquement que d&#8217;autres.\u00a0Certaines th\u00e9ories se sont r\u00e9v\u00e9l\u00e9es incorrectes.\u00a0Il y a des th\u00e9ories bas\u00e9es sur le\u00a0<\/span><strong><span>principe de Bernoulli<\/span><\/strong><span>\u00a0et il y a des th\u00e9ories bas\u00e9es directement sur la\u00a0<\/span><strong><span>troisi\u00e8me loi de Newton<\/span><\/strong><span>\u00a0.<\/span><\/p>\n<p><span>L&#8217;explication bas\u00e9e sur la\u00a0<\/span><strong><span>troisi\u00e8me loi de Newton<\/span><\/strong><span>\u00a0indique que la portance est caus\u00e9e par une\u00a0<\/span><strong><span>d\u00e9viation d&#8217;\u00e9coulement<\/span><\/strong><span>\u00a0du flux d&#8217;air derri\u00e8re le profil a\u00e9rodynamique.\u00a0Le profil a\u00e9rodynamique g\u00e9n\u00e8re une portance en exer\u00e7ant une force vers le bas sur l&#8217;air lorsqu&#8217;il s&#8217;\u00e9coule.\u00a0Selon le troisi\u00e8me principe de Newton, l&#8217;air doit\u00a0<\/span><strong><span>exercer une force ascendante sur le profil a\u00e9rodynamique<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Ceci est une explication tr\u00e8s simple.<\/span><\/p>\n<figure id=\"attachment_14242\" class=\"wp-caption alignright\" aria-describedby=\"caption-attachment-14242\"><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Lift-Force-Bernoulli-Principle.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"wp-image-14242 size-medium lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Lift-Force-Bernoulli-Principle-300x262.png\" alt=\"Force de levage - Principe de Bernoulli\" width=\"300\" height=\"262\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Lift-Force-Bernoulli-Principle-300x262.png\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-14242\" class=\"wp-caption-text\"><span>Selon le principe de Bernoulli, l&#8217;air se d\u00e9pla\u00e7ant plus rapidement exerce moins de pression, et donc l&#8217;air doit exercer une force ascendante sur le profil a\u00e9rodynamique (en raison d&#8217;une diff\u00e9rence de pression).<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<p><strong><span>Le principe de Bernoulli<\/span><\/strong><span>\u00a0combin\u00e9 \u00e0 l&#8217;\u00a0<\/span><a title=\"\u00c9quation de continuit\u00e9\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/fr\/quest-ce-que-lequation-de-continuite-definition\/\"><strong><span>\u00e9quation de continuit\u00e9<\/span><\/strong><\/a><span>\u00a0peut \u00e9galement \u00eatre utilis\u00e9 pour d\u00e9terminer la force de portance sur un profil a\u00e9rodynamique, si le comportement de l&#8217;\u00e9coulement de fluide au voisinage du film est connu.\u00a0Dans cette explication, la\u00a0<\/span><strong><span>forme<\/span><\/strong><span>\u00a0d&#8217;un profil a\u00e9rodynamique est cruciale.\u00a0La forme d&#8217;un profil a\u00e9rodynamique fait que l&#8217;air\u00a0<\/span><strong><span>circule plus vite en haut<\/span><\/strong><span>\u00a0qu&#8217;en bas.\u00a0Selon\u00a0<\/span><strong><span>le principe de Bernoulli<\/span><\/strong><span>\u00a0, l&#8217;air se d\u00e9pla\u00e7ant plus rapidement exerce\u00a0<\/span><strong><span>moins de pression<\/span><\/strong><span>\u00a0, et donc l&#8217;air doit exercer une\u00a0<\/span><strong><span>force ascendante<\/span><\/strong><span>\u00a0sur le profil a\u00e9rodynamique (en raison d&#8217;une diff\u00e9rence de pression).<\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-accordion\">\n<div class=\"su-spoiler su-spoiler-style-default su-spoiler-icon-plus su-spoiler-closed\">\n<div class=\"su-spoiler-content su-clearfix\"><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"su-divider su-divider-style-dotted\"><\/div>\n<p><strong><span>Le principe de Bernoulli<\/span><\/strong><span>\u00a0exige que le profil a\u00e9rodynamique soit de\u00a0<\/span><strong><span>forme asym\u00e9trique<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Sa surface doit \u00eatre\u00a0<\/span><strong><span>plus grande en haut<\/span><\/strong><span>\u00a0qu&#8217;en bas.\u00a0Lorsque l&#8217;air circule sur le profil a\u00e9rodynamique, il est davantage d\u00e9plac\u00e9 par la surface sup\u00e9rieure que par le bas.\u00a0Selon le\u00a0<\/span><a title=\"\u00c9quation de continuit\u00e9\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/fr\/quest-ce-que-lequation-de-continuite-definition\/\"><span>principe de continuit\u00e9<\/span><\/a><span>\u00a0, ce d\u00e9placement doit conduire \u00e0 une\u00a0<\/span><strong><span>augmentation de la vitesse d&#8217;\u00e9coulement<\/span><\/strong><span>\u00a0(entra\u00eenant une diminution de la pression).\u00a0La vitesse d&#8217;\u00e9coulement est augment\u00e9e en partie par la surface inf\u00e9rieure du profil a\u00e9rodynamique, mais consid\u00e9rablement inf\u00e9rieure \u00e0 l&#8217;\u00e9coulement sur la surface sup\u00e9rieure.\u00a0La force de portance d&#8217;un profil a\u00e9rodynamique, caract\u00e9ris\u00e9e par le\u00a0<\/span><strong><span>coefficient de portance<\/span><\/strong><span>\u00a0, peut \u00eatre modifi\u00e9e pendant le vol par des changements de forme d&#8217;un profil a\u00e9rodynamique.\u00a0Le coefficient de portance peut ainsi m\u00eame \u00eatre doubl\u00e9 avec des appareils relativement simples (<\/span><strong><span>volets et lattes<\/span><\/strong><span>\u00a0) s\u2019ils sont utilis\u00e9s sur l\u2019ensemble de l\u2019aile.<\/span><span>L&#8217;utilisation du\u00a0<\/span><strong><span>principe<\/span><\/strong><span>\u00a0de\u00a0<strong>Bernoulli<\/strong>\u00a0peut ne pas \u00eatre correcte.\u00a0Le principe de Bernoulli suppose une\u00a0<\/span><strong><span>incompressibilit\u00e9<\/span><\/strong><span>\u00a0de l&#8217;air, mais en r\u00e9alit\u00e9, l&#8217;air est facilement compressible.\u00a0Mais il y a plus de limitations d&#8217;explications bas\u00e9es sur le principe de Bernoulli.\u00a0Il existe deux principales explications populaires de l&#8217;ascenseur:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span>Explication bas\u00e9e sur la d\u00e9viation vers le bas de l&#8217;\u00e9coulement &#8211;\u00a0<\/span><strong><span>troisi\u00e8me loi de Newton<\/span><\/strong><\/li>\n<li><span>Explication bas\u00e9e sur les changements de vitesse et de pression d&#8217;\u00e9coulement &#8211;\u00a0<\/span><strong><span>Principe de continuit\u00e9 et principe de Bernoulli<\/span><\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p><span>Les deux explications identifient correctement certains aspects des forces de portance mais laissent inexpliqu\u00e9es d&#8217;autres aspects importants du ph\u00e9nom\u00e8ne.\u00a0Une explication plus compl\u00e8te implique \u00e0 la fois des changements de vitesse d&#8217;\u00e9coulement et une d\u00e9flexion vers le bas et n\u00e9cessite d&#8217;examiner le flux plus en d\u00e9tail.<\/span><\/p>\n<p><span>Voir plus: Doug McLean,\u00a0<\/span><em><span>Comprendre l&#8217;a\u00e9rodynamique: argumenter \u00e0 partir de la physique r\u00e9elle.\u00a0<\/span><\/em><span>John Wiley &amp; Sons Ltd. 2013. ISBN: 978-1119967514<\/span><\/p>\n<div class=\"su-divider su-divider-style-dotted\"><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-spacer\"><\/div>\n<h2><span>L&#8217;effet de Bernoulli &#8211; Rotation de la balle dans un flux d&#8217;air<\/span><\/h2>\n<p><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Bernoulli-Principle-Spinning-ball.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-14244 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Bernoulli-Principle-Spinning-ball.png\" alt=\"Principe de Bernoulli - Balle tournante\" width=\"557\" height=\"257\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Bernoulli-Principle-Spinning-ball.png\" \/><\/a><strong><span>L&#8217;effet de Bernoulli<\/span><\/strong><span>\u00a0a une autre cons\u00e9quence int\u00e9ressante et int\u00e9ressante.\u00a0Supposons qu&#8217;une\u00a0<\/span><strong><span>balle<\/span><\/strong><span>\u00a0est en\u00a0<\/span><strong><span>train de\u00a0tourner<\/span><\/strong><span>\u00a0lorsqu&#8217;il se d\u00e9place \u00e0\u00a0travers l&#8217;air.\u00a0Au fur et \u00e0 mesure que la balle tourne, le frottement de la surface de la balle avec l&#8217;air environnant entra\u00eene une fine couche (appel\u00e9e\u00a0<\/span><strong><span>couche limite<\/span><\/strong><span>\u00a0) d&#8217;air avec elle.\u00a0On peut voir sur l&#8217;image que la couche limite se d\u00e9place d&#8217;un c\u00f4t\u00e9 dans la\u00a0<\/span><strong><span>m\u00eame direction<\/span><\/strong><span>\u00a0que le flux d&#8217;air qui circule autour de la balle (la fl\u00e8che sup\u00e9rieure) et de l&#8217;autre c\u00f4t\u00e9, la couche limite se d\u00e9place dans la\u00a0<\/span><strong><span>direction oppos\u00e9e<\/span><\/strong><span>\u00a0( la fl\u00e8che du bas).\u00a0Du c\u00f4t\u00e9 de la balle o\u00f9 le flux d&#8217;air et la couche limite se d\u00e9placent dans la direction oppos\u00e9e (la fl\u00e8che du bas) l&#8217;un \u00e0 l&#8217;autre, entre les deux frottements<\/span><strong><span>ralentit le flux d&#8217;air<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0De l&#8217;autre c\u00f4t\u00e9, ces couches se d\u00e9placent dans la m\u00eame direction et le\u00a0<\/span><strong><span>flux se d\u00e9place plus rapidement<\/span><\/strong><span>\u00a0.<\/span><\/p>\n<p><span>Selon\u00a0<\/span><strong><span>le principe de Bernoulli<\/span><\/strong><span>\u00a0, l&#8217;air se d\u00e9pla\u00e7ant plus rapidement exerce moins de pression, et donc l&#8217;air doit exercer une force ascendante sur le ballon.\u00a0En fait, dans ce cas, l&#8217;utilisation du principe de Bernoulli peut ne pas \u00eatre correcte.\u00a0Le principe de Bernoulli suppose une incompressibilit\u00e9 de l&#8217;air, mais en r\u00e9alit\u00e9, l&#8217;air est facilement compressible.\u00a0Mais il y a plus de limitations d&#8217;explications bas\u00e9es sur le principe de Bernoulli.<\/span><\/p>\n<p><span>Les travaux de Robert G.Watts et Ricardo Ferrer (Les forces lat\u00e9rales sur une sph\u00e8re en rotation: A\u00e9rodynamique d&#8217;une boule de courbe) cet effet peut \u00eatre expliqu\u00e9 par un autre mod\u00e8le qui accorde une attention particuli\u00e8re \u00e0 la couche limite de rotation de l&#8217;air autour de la balle.\u00a0Du c\u00f4t\u00e9 de la balle o\u00f9 le flux d&#8217;air et la\u00a0<\/span><strong><span>couche limite<\/span><\/strong><span>\u00a0se d\u00e9placent dans la direction oppos\u00e9e (la fl\u00e8che du bas), la couche limite a tendance \u00e0 se s\u00e9parer pr\u00e9matur\u00e9ment.\u00a0Du c\u00f4t\u00e9 de la balle o\u00f9 le flux d&#8217;air et la couche limite se d\u00e9placent dans la m\u00eame direction, la couche limite se d\u00e9place plus loin autour de la balle avant de se s\u00e9parer en un \u00e9coulement turbulent.\u00a0Cela donne une\u00a0<\/span><strong><span>d\u00e9viation de flux<\/span><\/strong><span>du courant d&#8217;air dans une direction derri\u00e8re le ballon.\u00a0La balle en rotation g\u00e9n\u00e8re une portance en exer\u00e7ant une force vers le bas sur l&#8217;air lorsqu&#8217;elle passe.\u00a0Selon\u00a0<\/span><strong><span>le troisi\u00e8me principe de Newton<\/span><\/strong><span>\u00a0, l&#8217;air doit exercer une force ascendante sur le ballon.<\/span><\/p>\n<div class=\"su-divider su-divider-style-dotted\"><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-spacer\"><\/div>\n<h2><span>La loi de Torricelli<\/span><\/h2>\n<figure id=\"attachment_14227\" class=\"wp-caption alignright\" aria-describedby=\"caption-attachment-14227\"><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Torricelli-Law.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-full wp-image-14227 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Torricelli-Law.png\" alt=\"La loi de Torricelli\" width=\"421\" height=\"355\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Torricelli-Law.png\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-14227\" class=\"wp-caption-text\"><span>Source: wikipedia.org &#8211; CC BY-SA<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<p><strong><span>La loi de Torricelli<\/span><\/strong><span>\u00a0, \u00e9galement connue sous le nom\u00a0<\/span><strong><span>de principe de Torricelli<\/span><\/strong><span>\u00a0, ou\u00a0<\/span><strong><span>th\u00e9or\u00e8me de Torricelli<\/span><\/strong><span>\u00a0, \u00e9nonce dans\u00a0<\/span><a title=\"Dynamique des fluides\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/fluid-dynamics\/\"><span>la dynamique des fluides<\/span><\/a><span>\u00a0que la vitesse, v, du fluide s&#8217;\u00e9coulant d&#8217;un\u00a0<\/span><strong><span>orifice<\/span><\/strong><span>\u00a0sous la force de gravit\u00e9 dans un r\u00e9servoir est proportionnelle \u00e0 la racine carr\u00e9e de la distance verticale, h , entre la surface du liquide et le centre de l&#8217;orifice et \u00e0 la racine carr\u00e9e de deux fois l&#8217;acc\u00e9l\u00e9ration provoqu\u00e9e par la gravit\u00e9 (g = 9,81 N \/ kg pr\u00e8s de la surface de la terre).<\/span><\/p>\n<p><span>En d&#8217;autres termes, la vitesse d&#8217;efflux du fluide de l&#8217;orifice est la m\u00eame que celle qu&#8217;il aurait acquise en tombant d&#8217;une hauteur h sous gravit\u00e9.\u00a0La loi a \u00e9t\u00e9 d\u00e9couverte et nomm\u00e9e d&#8217;apr\u00e8s le scientifique italien\u00a0<\/span><strong><span>Evangelista Torricelli<\/span><\/strong><span>\u00a0, en 1643. Il a \u00e9t\u00e9 d\u00e9montr\u00e9 plus tard qu&#8217;il s&#8217;agissait d&#8217;un cas particulier\u00a0<\/span><strong><span>du principe<\/span><\/strong><span>\u00a0de\u00a0<strong>Bernoulli<\/strong>\u00a0.<\/span><br \/>\n<a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Bernoulli-Theorem-Equation.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-14235 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Bernoulli-Theorem-Equation.png\" alt=\"Th\u00e9or\u00e8me de Bernoulli - \u00c9quation\" width=\"346\" height=\"66\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Bernoulli-Theorem-Equation.png\" \/><\/a><\/p>\n<p><span>L&#8217;\u00a0<\/span><strong><span>\u00e9quation de Torricelli<\/span><\/strong><span>\u00a0est d\u00e9riv\u00e9e pour une condition sp\u00e9cifique.\u00a0L&#8217;orifice doit \u00eatre petit et la viscosit\u00e9 et les autres pertes doivent \u00eatre ignor\u00e9es.\u00a0Si un fluide s&#8217;\u00e9coule \u00e0 travers un tr\u00e8s petit orifice (par exemple au fond d&#8217;un grand r\u00e9servoir), la vitesse du fluide \u00e0 la grande extr\u00e9mit\u00e9 peut \u00eatre n\u00e9glig\u00e9e dans l&#8217;\u00e9quation de Bernoulli.\u00a0De plus la vitesse d&#8217;efflux est ind\u00e9pendante du sens d&#8217;\u00e9coulement.\u00a0Dans ce cas, la vitesse d&#8217;efflux de fluide s&#8217;\u00e9coulant \u00e0 travers l&#8217;orifice donn\u00e9e par la formule suivante:<\/span><\/p>\n<p><span>v = \u221a\u00a0<\/span><span>2gh<\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\"><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<p>&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.<\/p>\n<p>Cet article est bas\u00e9 sur la traduction automatique de l&#8217;article original en anglais. Pour plus d&#8217;informations, voir l&#8217;article en anglais. Pouvez vous nous aider Si vous souhaitez corriger la traduction, envoyez-la \u00e0 l&#8217;adresse: translations@nuclear-power.com ou remplissez le formulaire de traduction en ligne. Nous appr\u00e9cions votre aide, nous mettrons \u00e0 jour la traduction le plus rapidement possible. Merci<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Principe de Bernoulli &#8211; Exemples.\u00a0Exemple de d\u00e9bits dans un r\u00e9acteur.\u00a0Exemple de forces de levage.\u00a0Exemple de balle qui tourne dans un flux d&#8217;air.\u00a0Principe de Bernoulli Principe de Bernoulli &#8211; Exemples Effet de Bernoulli &#8211; Relation entre pression et vitesse C&#8217;est un exemple illustratif, les donn\u00e9es suivantes\u00a0ne\u00a0correspondent \u00e0 aucune conception de r\u00e9acteur. Exemple de d\u00e9bits dans un &#8230; <a title=\"Qu\u2019est-ce que le principe de Bernoulli &#8211; Exemples &#8211; D\u00e9finition\" class=\"read-more\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/fr\/quest-ce-que-le-principe-de-bernoulli-exemples-definition\/\" aria-label=\"En savoir plus sur Qu\u2019est-ce que le principe de Bernoulli &#8211; Exemples &#8211; D\u00e9finition\">Lire la suite<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[8],"tags":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v15.4 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Qu\u2019est-ce que le principe de Bernoulli - Exemples - D\u00e9finition<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Principe de Bernoulli - Exemples. Exemple de d\u00e9bits dans un r\u00e9acteur. Exemple de forces de levage. 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