transfdert de chaleur

Pages: 48 (11874 mots) Publié le: 18 août 2014
RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE
UNIVERSITÉ OUARGLA
FACULTÉ DES SCIENCES APPLIQUE
DÉPARTEMENT DE GÉNIE MÉCANIQUE

Mémoire
Présenté pour l’obtention du diplôme de Master
Spécialité : Génie Mécanique
Option : Energétique
Thème
SIMULATION NUMERIQUE DU COUPLAGE CONDUCTIONCONVECTION DANS UNE ENCEINTEFERMÉE

Présentée par :
LIMANE Badreddine
Soutenu le 09/06/2014
Devant le Jury :
Président :

BELAKROUM. R

MC. (B)

Université Kasdi Merbah - Ouargla

Examinateur :

CHERRAD. N

MA. (A)

Université Kasdi Merbah - Ouargla

Rapporteur :

BELAZIZIA. A

MC. (B)

Université Kasdi Merbah - Ouargla

Promotion : 2013/2014

Dédicaces

Je dédie ce travail
À mes parents
Àmes frères et sœurs
À tout ma famille et mes amis

LIMANE Badreddine
I

REMERCIEMENTS
En premier lieu, nous tenons à remercier notre DIEU, notre
Créateur pour m’avoir donné la force pour accomplir ce travail.
Nous tenons à notifier un remerciement spécial à tous nos
professeurs qui ont contribué à notre formation universitaire, en
particulier, notre encadreur Mr : BELAZIZIA Abdennacer.Qu’ils trouvent ici toute notre gratitude et toute notre
reconnaissance pour leur aide, leur encadrement dont j’ai pu bénéficier
durant toute notre scolarité.
Enfin nos remerciements vont à tous ceux qui ont contribué de
prés ou de loin pour l’aboutissement de ce travail.

II

TABLE DES MATIÈRES
Dédicace
Remerciements
Table des matières
Liste des figures
Liste des tableauxNomenclature
Introduction Générale

I
II
III
VI
VII
VIII
01

Chapitre I
Généralités et Recherche Bibliographique
I.1. Introduction
I.2. Mécanismes du transfert de chaleur
I.2.1. Transfert de chaleur par conduction
I.2.2. Transfert de chaleur par convection
I.2.2.1. Convection naturelle
I.2.2.2. Convection forcée
I.2.3. Transfert de chaleur par rayonnement
I.3. Transfert de chaleurconjuguée (Conduction-Convection)
I.4. Domaines d’applications de la convection naturelle
I.5. La convection dans les enceintes
I.5.1. Enceinte avec gradient vertical de température
I.5.2. Enceinte avec gradient horizontal de température
I.6. Revue bibliographique
I.7. Conclusion

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Chapitre II
Modèle Physique et FormulationMathématique
II.1. Introduction
II.2. Description du problème
II.3. Equations générales en régime laminaire
II.3.1. Equation de continuité
II.3.2. Equation de quantité de mouvement
II.3.3. Equation de conservation d’énergie
II.4. Hypothèses simplificatrices
II.5. Approximation de Boussinesq
II.6. Equations du problème
II.6.1. Partie solide
II.6.1.1. Equation de conduction de la chaleur
II.6.2.Partie fluide
II.6.2.1. Equation de continuité
II.6.2.2. Equations de quantité de mouvement
II.6.2.3. Equation de l’énergie

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III

II.7. Adimensionnalisation des équations
II.7.1. Partie solide
II.7.1.1. Equation de conduction de la chaleur
II.7.2. Partie fluide
II.7.2.1. Equation de continuité
II.7.2.2. Equations de quantitéde mouvement
II.7.2.3. Equation de l’énergie
II.7.3. Nombres adimensionnels
II.7.3.1. Nombre de Grashof
II.7.3.2. Nombre de Rayleigh
II.7.3.3. Nombre de Prandtl
II.8. Conditions aux limites adimensionnelles
II.9. Calcul du nombre de Nusselt
II.10. Conclusion

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Chapitre III
Méthodes Numériques et Présentation du Code de Calcul -Fluent
III.1. Introduction

III.2. Rappel sur la méthode numérique
III.2.1. Méthodes des différences finies
III.2.2. Méthodes des éléments finis
III.2.3. Méthodes des volumes finis
III.3. Principe de la méthode des volumes finis
III.4. Etapes de résolution par la méthode des volumes finis
III.4.1. Maillage
III.4.2. La discrétisation
III.4.2.1. Intégration du flux total
III.4.2.2....
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