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1 - GÉOMÉTRIES SIMPLES. CONVECTION FORCÉE EXTERNE

2 - GÉOMÉTRIES SIMPLES. CONVECTION FORCÉE INTERNE

3 - GÉOMÉTRIES SIMPLES. CONVECTION NATURELLE EXTERNE

4 - GÉOMÉTRIES SIMPLES. CONVECTION NATURELLE INTERNE

Article de référence | Réf : BE8206 v1

Géométries simples. Convection forcée interne
Convection thermique et massique - Nombre de Nusselt : partie 1

Auteur(s) : Jacques PADET

Relu et validé le 18 janv. 2017

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RÉSUMÉ

Cet article décrit un large éventail de systèmes de convections thermiques, qui diffèrent par leur type d’écoulement (sur plaque plane, entre plans parallèles, dans des canalisations, autour de faisceaux de tubes ou d’anneaux...). Seule est traitée la convection forcée et naturelle dans les géométries simples. Pour chaque exemple, les valeurs sont données en nombre de Nusselt, facilitant ainsi la comparaison des différents coefficients d’échange thermique sur les parois.

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Auteur(s)

INTRODUCTION

Dans une première partie , nous avons développé les principes généraux de la convection.

Cette seconde partie regroupe un large échantillon de situations expérimentales, décrites soit par des géométries simples (écoulement extérieur sur une plaque plane, écoulement entre deux plans parallèles ou dans des canalisations rectilignes de section constante), soit par des géométries plus complexes (écoulements autour de faisceaux de tubes, de disques ou d’anneaux, dans des cellules rectangulaires, ou autour de cylindres).

Dans chaque cas, les données issues de la littérature sont présentées en termes de nombre de Nusselt, et permettent d’évaluer rapidement l’ordre de grandeur des coefficients d’échange sur les parois.

Pour des raisons de taille, nous avons scindé cet article en deux. Ce premier article ne traite que de la convection forcée et naturelle dans les géométries simples. Le deuxième traitera de la convection mixte dans les géométries simples et de la convection dans les géométries complexes.

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-be8206


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2. Géométries simples. Convection forcée interne

Dans un tube, la longueur d’établissement (dynamique ou thermique) est la distance de l’entrée à partir de laquelle la forme du profil de vitesse (ou de température) ne dépend plus de l’abscisse x.

2.1 Tube circulaire

HAUT DE PAGE

2.1.1 Écoulement laminaire

L h D h =0,59+0,056R e D h L h D h =0,0575R e D h

HAUT DE PAGE

2.1.1.1 Profils des vitesses et des températures établis

T p = Cte  Nu ¯ T =3,66 φ p = Cte  ...

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