| Titre : | Interaction of vertical round turbulent buoyant jets - Part II: Superposition method (2006) |
| Titre original : | Interaction entre des jets flottants turbulents circulaires verticaux - Part II: Méthode de superposition |
| Auteurs : | Yannopoulos, Panayotis C., Auteur ; Noutsopoulos, George C., Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Journal of hydraulic research (Vol. 44 N°2, 2006) |
| Article en page(s) : | 233-248 p. |
| Note générale : | Hydraulique |
| Langues : | Anglais |
| Index. décimale : | 627 (Ingénierie des cours d'eau naturels, des ports, des rades et des cotes. Installations de navigation, de dragage, de récupération et de sauvetage. Barrages et centrales électriques hydrauliques) |
| Tags : | Multiple jets plumes Multi-port diffuser Ocean outfall Integral model Mean dilution Near-field behaviour Laboratory simulation Wastewater disposal jet Plumes multiples Diffuseur de multi-port Décharge d'océan Modèle intégral Dilution moyenne Comportement proche-champ Simulation laboratoire Disposition d'eau usagée |
| Résumé : |
Based on the superposition of pertinent fluxes of single jets or plumes, a model to predict the mean axial velocities and mean concentrations of the combined field due to merging is developed. The model equations are produced by the integral equations of momentum, tracer and kinetic energy for the mean flow, which are derived for any single jet or plume or the entire set assuming that turbulence contributes equally to the rate of kinetic energy flux for either a single or interacting plume. Superposition solutions are developed for sets of any number of jets or plumes and are applied to equally spaced identical jets or plumes in a row, assuming Gaussian profiles for mean axial velocities and mean concentrations of single fields. Predictions obtained by this method are compared to analytical and experimental findings described in Part I. The spatial mean dilution is determined using the integral continuity equation. Present results are discussed and compared with other reported works. The evolution of the flow and mixing fields is explained in detail, while the practical usage of the methods discussed in this paper and Part I, either for sea outfall design or laboratory simulation studies, is illustrated.
Basé sur la superposition des flux convenables de simple de jet ou des plumes, un modèle pour prévoir les vitesses axiales moyennes et les concentrations moyennes du champ combiné dû au fusionnement est développées. Les équations modèles sont produites par les équations intégrales de l'élan, traceur et l'énergie cinétique pour l'écoulement moyen, qui est dérivé pour tout simple de jet ou plume ou l'ensemble entier supposant que la turbulence contribue également au taux de flux cinétique d'énergie pour une plume simple ou agissante l'un sur l'autre. Des solutions de superposition sont développées pour des ensembles de tout nombre de jet ou des plumes et est appliquées à identique équidistant de jet ou des plumes dans une rangée, assumant des profils gaussiens pour des vitesses axiales moyennes et des concentrations moyennes des champs simples. Des prévisions obtenues par cette méthode sont comparées aux résultats analytiques et expérimentaux décrits dans la partie I. La dilution moyenne spatiale est déterminée en utilisant l'équation intégrale de continuité. Des résultats actuels sont discutés et comparés à d'autres travaux rapportés. L'évolution des champs d'écoulement et de mélange est expliquée en détail, alors que l'utilisation pratique des méthodes discutées en cet article et la partie I, ou pour la conception de décharge de mer ou des études de simulation de laboratoire, est illustrées. |
| DEWEY : | 627 |
| ISSN : | 0022-1686 |
| RAMEAU : | Jets |
| En ligne : | p.c.yannopoulos@upatras.gr |

