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EnglishRÉSUMÉ
Cet article poursuit la présentation des nombreuses configurations des systèmes de convections thermiques. Il est exclusivement consacré aux géométries complexes (forcée et naturelle), ainsi qu’aux géométries mixtes externes et internes. Les données sont exprimées en nombre de Nusselt afin de faciliter la comparaison des différents échanges thermiques obtenus.
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Jacques PADET : Professeur à l’université de Reims
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1. Géométries simples
1.1 Convection mixte externe
1.1.1.1 Autour d’un cylindre horizontal
1.1.1.1.1 Écoulement forcé horizontal
Le passage de la convection naturelle à la convection mixte et de cette dernière à la convection forcée dépend des nombres de Grashof et de Reynolds (figure 1).
Les expressions donnant explicitement les variations de Nu en fonction de Gr et Re sont pratiquement inexistantes ; on peut néanmoins citer les courbes (figure 2) obtenues par Sharma et Sukhatme [33].
HAUT DE PAGE1.1.1.1.2 Écoulement forcé vertical, d’après [34]
Pour l’air :
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Géométries simples
BIBLIOGRAPHIE
-
(1) - PADET (J.) - Fluides en écoulement. Méthodes et modèles - . Masson, Paris (1991).
-
(2) - KAKAÇ (S.), YENER (Y.) - Convective heat transfer - . CRC Press, Miami (1995).
-
(3) - PADET (J.) - Transient convective heat transfer - . Conférence invitée, Congrès ENCIT, Rio de Janeiro (2004).
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(4) - PADET (J.) - Principes des transferts convectifs - . Polytechnica - Economica, Paris (1997).
-
(5) - PADET (J.), de LORENZO (T.) - Similitude criteria for free convective heat and mass transfer - . Int. Journal of Energy Research, 26, p. 365-381 (2002).
-
(6) - BEJAN (A.) - Convection heat transfer - . 2e édition. John Wiley, New-York (1995).
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