Ondes de choc droites |
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Ingenieur
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Nous avons souligné au chapitre II, ainsi qu'au chapitre III, que pour les écoulements à grandevitesse le modèle continu ne permettait pas de décrire la totalité des gammes de fonctionnement.
Nous avons soulignée au chapitre II, ainsi qu'au chapitre III, que pour les écoulements à grande vitesse le modèle continu ne permettait pas de décrire la totalité des gammes de fonctionnement. Il existe donc des zones ou` l'écoulement peut varier très rapidement afin de s'adapter aux contraintes, c'est à dire des discontinuités. Expérimentalement, aux grandes vitesses, les visualisations optiques mettent en évidence des variations de l'indice de réfraction du milieu qui est reliée à la masse volumique locale. Ainsi, comme le montre la figure (1), une variation sur une longueur très courte témoigne d'une variation brutale de la masse volumique et de l'existence au sein de l'écoulement d'une discontinuité. Nous allons consacrer ce chapitre à l'étude des discontinuités et de leur classification.
Les différentes quantités subissent de fortes variations sur des distances de l'ordre du libre parcours moyen. Dans cette région, les gradients étant forts, malgré une viscosité faible, les effets dus à la viscosité ne peuvent plus être négligées, cela conduit à des irréversibilités de sorte qu'à la traversée d'un choc l'entropie ne peut qu'augmenter. L'équation de saut associée à l'entropie a été rappelée au chapitre I, équation (56). Nous supposerons l'écoulement adiabatique. Cette équation s'écrit en utilisant la définition de m.
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