Présentation

Article

1 - CONFIGURATIONS D’ÉCOULEMENTS ÉLÉMENTAIRES

2 - APPLICATION À L’INGÉNIERIE

3 - THERMODYNAMIQUE DES SYSTÈMES HORS ÉQUILIBRE AVEC CONFIGURATION

4 - CONCLUSION

Article de référence | Réf : BE8111 v1

Application à l’ingénierie
La loi Constructale et sa place dans la thermodynamique

Auteur(s) : Adrian BEJAN, Sylvie LORENTE

Relu et validé le 31 oct. 2022

Pour explorer cet article
Télécharger l'extrait gratuit

Vous êtes déjà abonné ?Connectez-vous !

Sommaire

Présentation

Version en anglais En anglais

RÉSUMÉ

La loi Constructale est une loi de la physique qui présente la tendance naturelle de tout système d’écoulement (animé comme inanimé) à évoluer vers des configurations offrant progressivement un accès plus facile aux écoulements dans le temps. Les domaines scientifiques couverts par la loi Constructale sont très vastes. Ils concernent aussi bien les écoulements de fluide que les transferts de chaleur ou de masse et font que la loi Constructale trouve parfaitement sa place dans la thermodynamique.

Lire cet article issu d'une ressource documentaire complète, actualisée et validée par des comités scientifiques.

Lire l’article

ABSTRACT

The Constructal law and its place in thermodynamics

The constructal law is the law of physics that accounts for the natural tendency of all flow systems (animate or inanimate) to evolve into configurations that offer progressively greater flow access over time. The domains covered by the constructal law are broad: they range from fluid flows to heat and mass transfer, thus making the constructal law an essential part of thermodynamics.

Auteur(s)

  • Adrian BEJAN : Docteur en génie mécanique - J.A. Jones Professor, département de génie mécanique et sciences des matériaux, Duke Université, Durham, NC, États-Unis

  • Sylvie LORENTE : Docteur en génie civil - Professeur des universités, département de génie civil, INSA Toulouse, France

INTRODUCTION

Toute loi de la physique est un énoncé concis qui adresse un phénomène se produisant dans la nature. La loi Constructale est née du constat que le concept de « design » est un phénomène physique universel couvrant des domaines extrêmement larges et des échelles extrêmement différentes, de la forme dendritique du flocon de neige au bassin hydrologique de l’Amazone. Son principe a été énoncé en 1996 . Cette loi est à l’origine d’un ensemble de travaux qui représentent une nouvelle extension de la thermodynamique : la thermodynamique des systèmes hors équilibre avec configuration et évolution.

Imaginons un système thermodynamique isolé dans un état initial interne de non-uniformité comme par exemple des sous-domaines à différentes pressions ou températures séparés par une paroi interne qui se brise soudainement. La première loi et la deuxième loi de la thermodynamique prennent en compte des observations qui décrivent une tendance dans le temps : si le temps est suffisant, le système isolé tend vers un nouvel état d’équilibre : pas de courants internes, l’entropie devient maximale à énergie constante. La première et la deuxième loi décrivent une boîte noire. Rien n’est indiqué sur l’évolution de la configuration (le dessin, l’architecture) des écoulements concernés.

La thermodynamique classique n’est pas concernée par les configurations de ces systèmes d’écoulements hors équilibre. Pourtant, elle le devrait. En effet, le mémoire de Sadi Carnot traite d’améliorations de configurations dans le temps. Son intuition était partagée par beaucoup qui cherchaient à augmenter la performance thermodynamique dans différents domaines (ingénierie, biologie, géophysique, économie...) sans percevoir l’universalité de leur démarche : la génération de configurations dans le temps pour l’optimisation du rendement thermodynamique.

Cette tendance, séquence temporelle de nouveaux dessins, nouvelles formes que le système possède alors qu’il évolue, est le phénomène couvert par la loi Constructale ; pas le dessin en soi, mais la direction dans le temps vers laquelle le système évolue s’il en a la liberté.

Selon la loi Constructale, la génération de configurations d’écoulement dans la nature et en ingénierie obéit à un principe identique. La nature et l’ingénierie peuvent chacune être appréhendées de deux manières, empiriquement ou théoriquement. D’un côté, l’observation de la nature pour la copier vient d’abord et sert de point de départ à la modélisation, description, et ingénierie bio-inspirée. L’approche Constructale va à l’encontre de cette approche : l’architecture des flux est déduite de la loi Constructale. Ce n’est que dans un deuxième temps que la configuration théorique est comparée avec une configuration équivalente trouvée dans la nature.

Cet article est réservé aux abonnés.
Il vous reste 93% à découvrir.

Pour explorer cet article
Téléchargez l'extrait gratuit

Vous êtes déjà abonné ?Connectez-vous !


L'expertise technique et scientifique de référence

La plus importante ressource documentaire technique et scientifique en langue française, avec + de 1 200 auteurs et 100 conseillers scientifiques.
+ de 10 000 articles et 1 000 fiches pratiques opérationnelles, + de 800 articles nouveaux ou mis à jours chaque année.
De la conception au prototypage, jusqu'à l'industrialisation, la référence pour sécuriser le développement de vos projets industriels.

KEYWORDS

flow   |   thermodynamics   |   evolution

DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-be8111


Cet article fait partie de l’offre

Physique énergétique

(73 articles en ce moment)

Cette offre vous donne accès à :

Une base complète d’articles

Actualisée et enrichie d’articles validés par nos comités scientifiques

Des services

Un ensemble d'outils exclusifs en complément des ressources

Un Parcours Pratique

Opérationnel et didactique, pour garantir l'acquisition des compétences transverses

Doc & Quiz

Des articles interactifs avec des quiz, pour une lecture constructive

ABONNEZ-VOUS

Version en anglais En anglais

2. Application à l’ingénierie

2.1 Espacements dans les écoulements

Le refroidissement des circuits électroniques pose le problème du transfert de chaleur dans un espace confiné. Le transfert de chaleur s’effectue en convection naturelle ou forcée, dans le cas d’écoulements laminaires ou turbulents.

L’espacement optimal des canaux peut être déterminé dans diverses configurations fonction de la forme des surfaces d’échange réparties dans le volume disponible : assemblage de plaques parallèles, cylindres, etc.  .

  • La figure 6 montre un exemple dans un cas plan de dimension HL 0 . Un ensemble de plaques parallèles de longueur L 0 et d’épaisseur négligeable sont positionnées sur la section HL 0 ; elles sont séparées d’une distance D 0  . Les plaques génèrent de la chaleur et l’ensemble est refroidi par un fluide monophasique soufflé en convection forcée à la température T 0  ....

Cet article est réservé aux abonnés.
Il vous reste 95% à découvrir.

Pour explorer cet article
Téléchargez l'extrait gratuit

Vous êtes déjà abonné ?Connectez-vous !


L'expertise technique et scientifique de référence

La plus importante ressource documentaire technique et scientifique en langue française, avec + de 1 200 auteurs et 100 conseillers scientifiques.
+ de 10 000 articles et 1 000 fiches pratiques opérationnelles, + de 800 articles nouveaux ou mis à jours chaque année.
De la conception au prototypage, jusqu'à l'industrialisation, la référence pour sécuriser le développement de vos projets industriels.

Cet article fait partie de l’offre

Physique énergétique

(73 articles en ce moment)

Cette offre vous donne accès à :

Une base complète d’articles

Actualisée et enrichie d’articles validés par nos comités scientifiques

Des services

Un ensemble d'outils exclusifs en complément des ressources

Un Parcours Pratique

Opérationnel et didactique, pour garantir l'acquisition des compétences transverses

Doc & Quiz

Des articles interactifs avec des quiz, pour une lecture constructive

ABONNEZ-VOUS

Lecture en cours
Application à l’ingénierie
Sommaire
Sommaire

BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - BEJAN (A.) -   Street network theory of organization in nature.  -  J. Adv. Transp., 30, p. 85-107 (1996).

  • (2) - BEJAN (A.) -   Advanced engineering thermodynamics.  -  2nd ed., Wiley, New York (1997).

  • (3) - BEJAN (A.), LORENTE (S.) -   Design with constructal theory.  -  Wiley, Hoboken (2008).

  • (4) - CARRIGAN (C.R.), EICHELBERGER (C.) -   Zoning of magmas by viscosity in volcanic conduits.  -  Nature, London, 343, p. 248-251 (1990).

  • (5) - CARRIGAN (C.R.) -   In Magmatic systems.  -  Edited by RYAN (M.P.), Academic, New York, p. 319-353 (1994).

  • (6) - KOBAYASHI (H.), LORENTE (S.), ANDERSON (R.), BEJAN (A.) -   Trees and serpentines in a conducting body.  -  Int. J. Heat Mass Transfer, 56, p. 488-494 (2013).

  • ...

Cet article est réservé aux abonnés.
Il vous reste 93% à découvrir.

Pour explorer cet article
Téléchargez l'extrait gratuit

Vous êtes déjà abonné ?Connectez-vous !


L'expertise technique et scientifique de référence

La plus importante ressource documentaire technique et scientifique en langue française, avec + de 1 200 auteurs et 100 conseillers scientifiques.
+ de 10 000 articles et 1 000 fiches pratiques opérationnelles, + de 800 articles nouveaux ou mis à jours chaque année.
De la conception au prototypage, jusqu'à l'industrialisation, la référence pour sécuriser le développement de vos projets industriels.

Cet article fait partie de l’offre

Physique énergétique

(73 articles en ce moment)

Cette offre vous donne accès à :

Une base complète d’articles

Actualisée et enrichie d’articles validés par nos comités scientifiques

Des services

Un ensemble d'outils exclusifs en complément des ressources

Un Parcours Pratique

Opérationnel et didactique, pour garantir l'acquisition des compétences transverses

Doc & Quiz

Des articles interactifs avec des quiz, pour une lecture constructive

ABONNEZ-VOUS