La mécanique des fluides est une partie de la mécanique et de la mécanique des milieux continus qui sont des disciplines majeures dans la formation d’ingénieurs. Le cours que nous proposons est une introduction à la mécanique des fluides, il est enseigné dans le cadre de la formation générale des élèves ingénieurs, il pourra être également très utile aux étudiants des universités ou aux autodidactes.
Intervenant
Jean-Luc Wojkiewicz
Professeur (HDR) à l’Ecole des Mines de Douai où il enseigne la physique, dont la mécanique des fluides, depuis 1984. Il est particulièrement investi dans l’enseignement à distance et développe des pédagogies adaptées (classe inversée) à ce mode de transmission des savoirs.Emma Florens
Enseignant-chercheur et responsable du laboratoire d’hydraulique à l’ESTP de Cachan. Docteur en dynamique des fluides de l’Université Paul Sabatier de Toulouse, elle est spécialisée en turbulence des écoulements à surface libre et travaille en collaboration avec d’autres chercheurs des secteurs du bâtiment et des travaux publics sur des thématiques transverses au service de la constructibilité.Bruno Boulicaut
Diplômé de l’école d’Ingénieurs d’Electricité de France en 1992, il a été directeur d’usine au sein d’EDF et a été responsable d’exploitation de centrales hydroélectriques sur le Rhône et dans les Alpes françaises. Il est actuellement Chef d’exploitation chez Electricité d’Emosson qui gère le complexe international franco-suisse d’Emosson.Pierre Sochala
Pierre enseigne la mécanique des fluides à l’École Spéciale des Travaux Publics (ESTP) depuis 2007. Il travaille au Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) où ses thématiques de recherche portent sur des méthodes numériques avancées appliquées notamment aux écoulements en milieux poreux.Frédéric Heymes
Enseignant-chercheur à l’Ecole des Mines d’Alès où il enseigne le génie des procédés, depuis 2005. Diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure des Industries Chimiques (ENSIC), il s’est spécialisé en mécanique des fluides polyphasiques par un master recherche à l’Université Laval (Canada).Laurent Aprin
Enseignant-chercheur à l’Ecole des Mines d’Alès depuis 2005 où il enseigne la mécanique des fluides et la simulation numérique en mécanique des fluides et transfert dans le département Risque et Crises. Depuis 2015 il est responsable pédagogique du Mastere Securité Industrielle et Environnement.Pierre Lauret
Docteur en science et génie de l’environnement à l’Ecole des Mines d’Alès où il enseigne la mécanique des fluides, à la fois théorique mais également numérique et expérimentale.Camille Solliec
Maître de recherches HDR aux Mines de Nantes. Diplômé en génie chimique, en énergétique et en génie océanique, il obtient son doctorat en 1985. Membre de l’UMR CNRS GEPEA, il assure ses fonctions d’enseignant-chercheur dans plusieurs des disciplines de sa formation initiale.Durée
6 semaines
Du 19 septembre au 11 novembre 2017Prérequis
Ce cours de niveau L3 s’appuie sur les connaissances générales en physique et en mathématique acquises en L1 et L2, plus particulièrement en mécanique, thermodynamique, analyse vectorielle et équations aux dérivées partielles.
La connaissance des opérateurs vectoriels gradient, divergence et rotationnel est indispensable.
Quelques rappels et références seront donnés en début de cours.
Charge de travail
3 à 6 heures / semaine
Coût
Gratuit
Certification
Attestation de suivi avec succès
Evaluation 1 en semaine 3
Evaluation 2 en semaine 6Déroulement
Ce cours de niveau L3 s’appuie sur les connaissances générales en physique et en mathématique acquises en L1 et L2, plus particulièrement en mécanique, thermodynamique, analyse vectorielle et équations aux dérivées partielles. La connaissance des opérateurs vectoriels gradient, divergence et rotationnel est indispensable. Quelques rappels et références seront donnés en début de cours.
Programme
– Semaine 1 : Cinématique des fluides
trajectoire, ligne de courant, conservation de la masse, vitesse et accélération d’une particule de fluide, écoulement irrotationnel, écoulement à potentiel– Semaine 2 : Dynamique des fluides parfaits
Equation d’Euler, relation de Bernoulli, relation de Bernoulli généralisée, théorème des quantités de mouvement– Semaine 3 : Evaluation 1
– Semaine 4 : Dynamique des fluides réels
Viscosité, fluides newtoniens, équations de Navier Stokes, Nombre de Reynolds, pertes de charge dans les conduites– Semaine 5 : Similitudes, analyse dimensionnelle et écoulement autour des corps solides
Conditions de similitudes (Reynolds et Froude), analyse dimensionnelle, traînée et portance d’un profil d’aile– Semaine 6 : Evaluation 2
Plateforme
France Université Numérique (FUN)
Plate-forme nationale française et propriété du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. Elle est basée sur la technologie Open edX du MIT et de Harvard.
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