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Estimation de la distribution tridimensionnelle des vitesses dans un écoulement a surface libre / Bardiaux, Jean-Bernard in La Houille blanche, N°4 (2007)
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[article]
Titre : Estimation de la distribution tridimensionnelle des vitesses dans un écoulement a surface libre Titre original : Assessment of the velocity three-dimensional distribution in a free surface flow Type de document : texte imprimé Auteurs : Bardiaux, Jean-Bernard, Auteur ; Vazquez, José, Auteur ; Robert Mosé, Auteur Année de publication : 2007 Article en page(s) : 99-103 p. Note générale : Hydraulique Langues : Français (fre) Mots-clés : Vitesse Ecoulement tridimensionnelle Surface libre Flux hydrauliques Index. décimale : 551.4 surface du globe.Géographie physique.Géomorphologie Résumé : To know hydraulic flows on the waste water networks is an essential condition with the good realization of the self-monitoring. Nevertheless, to measure the flows requires a good knowledge of the distribution velocities in the measurement section. We propose here a method of determination of the fields in a given section. After having released a methodology of three-dimensional modeling giving an account of the hydraulic characteristics of a flow on free face, a library of velocity fields (type of section, of water height, mean velocity) was realized. Of the latter simple mathematical formulas can be extracted, allowing the calculation of velocity in any point of the section. This step, coupled with the measurement in various points of space (profile), enables us to obtain a metrological tool for the measurement of flow.
Connaître les flux hydrauliques sur les réseaux d'assainissement est une condition essentielle à la bonne réalisation de l'autosurveillance. Néanmoins, mesurer les débits exige une bonne connaissance de la distribution des vitesses dans la zone de mesure. Nous proposons ici une méthode de détermination des champs de vitesses dans une section donnée. Après avoir dégagé une méthodologie de modélisation tridimensionnelle rendant compte des caractéristiques hydrauliques d'un écoulement à surface libre, une bibliothèque de champs de vitesses (type de section, hauteur d'eau, vitesse moyenne) fut réalisée. De cette dernière peuvent être extraites des formules mathématiques simples permettant le calcul des vitesses en tout point de la section. Cette démarche, couplée à la mesure in situ de vitesse en différents points de l'espace (profil) nous permet d'obtenir un outil métrologique pour la mesure de débit.DEWEY : 553.7 ISSN : 0018-6368 RAMEAU : Ecoulement (hydrologie) -- Vitesse En ligne : http://www.shf-lhb.org/index.php?option=article&access=standard&Itemid=129&url=/ [...]
in La Houille blanche > N°4 (2007) . - 99-103 p.[article] Estimation de la distribution tridimensionnelle des vitesses dans un écoulement a surface libre = Assessment of the velocity three-dimensional distribution in a free surface flow [texte imprimé] / Bardiaux, Jean-Bernard, Auteur ; Vazquez, José, Auteur ; Robert Mosé, Auteur . - 2007 . - 99-103 p.
Hydraulique
Langues : Français (fre)
in La Houille blanche > N°4 (2007) . - 99-103 p.
Mots-clés : Vitesse Ecoulement tridimensionnelle Surface libre Flux hydrauliques Index. décimale : 551.4 surface du globe.Géographie physique.Géomorphologie Résumé : To know hydraulic flows on the waste water networks is an essential condition with the good realization of the self-monitoring. Nevertheless, to measure the flows requires a good knowledge of the distribution velocities in the measurement section. We propose here a method of determination of the fields in a given section. After having released a methodology of three-dimensional modeling giving an account of the hydraulic characteristics of a flow on free face, a library of velocity fields (type of section, of water height, mean velocity) was realized. Of the latter simple mathematical formulas can be extracted, allowing the calculation of velocity in any point of the section. This step, coupled with the measurement in various points of space (profile), enables us to obtain a metrological tool for the measurement of flow.
Connaître les flux hydrauliques sur les réseaux d'assainissement est une condition essentielle à la bonne réalisation de l'autosurveillance. Néanmoins, mesurer les débits exige une bonne connaissance de la distribution des vitesses dans la zone de mesure. Nous proposons ici une méthode de détermination des champs de vitesses dans une section donnée. Après avoir dégagé une méthodologie de modélisation tridimensionnelle rendant compte des caractéristiques hydrauliques d'un écoulement à surface libre, une bibliothèque de champs de vitesses (type de section, hauteur d'eau, vitesse moyenne) fut réalisée. De cette dernière peuvent être extraites des formules mathématiques simples permettant le calcul des vitesses en tout point de la section. Cette démarche, couplée à la mesure in situ de vitesse en différents points de l'espace (profil) nous permet d'obtenir un outil métrologique pour la mesure de débit.DEWEY : 553.7 ISSN : 0018-6368 RAMEAU : Ecoulement (hydrologie) -- Vitesse En ligne : http://www.shf-lhb.org/index.php?option=article&access=standard&Itemid=129&url=/ [...] Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité aucun exemplaire Modélisation 3D à grilles décales des écoulements turbulents en conduite d’assainissement / Jonathan Wertel in La Houille blanche, N° 1 (Janvier/Fevrier 2010)
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[article]
Titre : Modélisation 3D à grilles décales des écoulements turbulents en conduite d’assainissement Titre original : 3D staggered grid turbulent flow modeling in sewer net pipe Type de document : texte imprimé Auteurs : Jonathan Wertel, Auteur ; Vazquez, José, Auteur ; Robert Mosé, Auteur Article en page(s) : pp. 83-89 Note générale : Hydraulique Langues : Français (fre) Mots-clés : Hydrologie urbaine Turbulence Modélisation tridimensionnelle Conduite d'assainissement Index. décimale : 551.4 surface du globe.Géographie physique.Géomorphologie Résumé : Les modèles de turbulence se divisent en deux grandes familles, ceux du premier ordre, fermant directement les équations de Navier Stokes moyennées et ceux du second ordre fermant les équations de transport de variables turbulentes. Un modèle de chaque famille, le modèle k-ε (du premier ordre), classiquement utilisé dans les simulations numériques à caractère industriel, et le modèle RSM (du second ordre), ont été implémentés dans un code numérique dédié aux écoulements en canal. Grâce à l’uniformité de la conduite et de l’écoulement, un maillage 2D est utilisé pour effectuer le calcul en 3D, ceci permettant un gain considérable en temps de calcul. Le but de ce travail est de comparer les deux modèles du point de vue du calcul du profil de vitesse et de l’intégration de celui-ci en vue d’obtenir le débit. Ces deux caractéristiques sont essentielles dans le traitement des mesures issues de débitmètres (couramment de type Doppler ou profilomètre à ultrasons). On observe que les deux modèles permettent d’établir un profil de vitesse dans le sens principal de l’écoulement assez fidèle à la réalité mais seul le modèle RSM permet de reproduire le Dip-phenomenon. Quant au débit, le modèle RSM fournit les résultats les plus proches des formules empiriques classiques.
There are two kinds of turbulence model ; first and second order. The first kind closes the system of Reynolds mean flow equations, the second closes Reynolds stress transport equations. This article deals with the description of a k-ε model (first-order closure model) and a Reynolds stress model (second-order closure model) for the numerical simulation of uniform 3D turbulent open-channel flows. A precise flow modeling needs to be implemented in a code designed for sewer net conduit. A 2D mesh is used to calculate 3D velocity flow which is less time consumer. Velocity profile and flow rate computed by the two models are compared. The aim is the interpolation of a mean flow stream from discreet data supplied by a Doppler velocimeter or an ultrasonic velocity profile meter. A quite good velocity profile is provided by the two models but the Dip phenomenon is only predicted by RSM. Regarding the flow rate, there is a better agreement with empiric law for the RSM.
DEWEY : 553.7 ISSN : 0018-6368 En ligne : http://www.shf-lhb.org/index.php?option=article&access=standard&Itemid=129&url=/ [...]
in La Houille blanche > N° 1 (Janvier/Fevrier 2010) . - pp. 83-89[article] Modélisation 3D à grilles décales des écoulements turbulents en conduite d’assainissement = 3D staggered grid turbulent flow modeling in sewer net pipe [texte imprimé] / Jonathan Wertel, Auteur ; Vazquez, José, Auteur ; Robert Mosé, Auteur . - pp. 83-89.
Hydraulique
Langues : Français (fre)
in La Houille blanche > N° 1 (Janvier/Fevrier 2010) . - pp. 83-89
Mots-clés : Hydrologie urbaine Turbulence Modélisation tridimensionnelle Conduite d'assainissement Index. décimale : 551.4 surface du globe.Géographie physique.Géomorphologie Résumé : Les modèles de turbulence se divisent en deux grandes familles, ceux du premier ordre, fermant directement les équations de Navier Stokes moyennées et ceux du second ordre fermant les équations de transport de variables turbulentes. Un modèle de chaque famille, le modèle k-ε (du premier ordre), classiquement utilisé dans les simulations numériques à caractère industriel, et le modèle RSM (du second ordre), ont été implémentés dans un code numérique dédié aux écoulements en canal. Grâce à l’uniformité de la conduite et de l’écoulement, un maillage 2D est utilisé pour effectuer le calcul en 3D, ceci permettant un gain considérable en temps de calcul. Le but de ce travail est de comparer les deux modèles du point de vue du calcul du profil de vitesse et de l’intégration de celui-ci en vue d’obtenir le débit. Ces deux caractéristiques sont essentielles dans le traitement des mesures issues de débitmètres (couramment de type Doppler ou profilomètre à ultrasons). On observe que les deux modèles permettent d’établir un profil de vitesse dans le sens principal de l’écoulement assez fidèle à la réalité mais seul le modèle RSM permet de reproduire le Dip-phenomenon. Quant au débit, le modèle RSM fournit les résultats les plus proches des formules empiriques classiques.
There are two kinds of turbulence model ; first and second order. The first kind closes the system of Reynolds mean flow equations, the second closes Reynolds stress transport equations. This article deals with the description of a k-ε model (first-order closure model) and a Reynolds stress model (second-order closure model) for the numerical simulation of uniform 3D turbulent open-channel flows. A precise flow modeling needs to be implemented in a code designed for sewer net conduit. A 2D mesh is used to calculate 3D velocity flow which is less time consumer. Velocity profile and flow rate computed by the two models are compared. The aim is the interpolation of a mean flow stream from discreet data supplied by a Doppler velocimeter or an ultrasonic velocity profile meter. A quite good velocity profile is provided by the two models but the Dip phenomenon is only predicted by RSM. Regarding the flow rate, there is a better agreement with empiric law for the RSM.
DEWEY : 553.7 ISSN : 0018-6368 En ligne : http://www.shf-lhb.org/index.php?option=article&access=standard&Itemid=129&url=/ [...] Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité aucun exemplaire