Mécanique des fluides

« Comme l’avait observé Sir Cyril Hinshelwood 1, les mécaniciens des fluides se divisaient  entre les ingénieurs hydrauliciens, qui observaient des choses que l’on ne pouvait pas expliquer, et les mathématiciens, qui expliquaient des choses qu’on en pouvait pas observer. »

Sir James Lighthill (1924-1998)

Cours

 

Expérience de Reynolds (1883)


Compléments

Vidéos

  • Écoulement autour d’un profil d’aile : inclinaison (vidéo)
  • Écoulement autour d’un profil d’aile : géométrie variable (vidéo)
  • Martin Trinder, Mark Jabbal, Development of a Smoke Visualisation System for Wind Tunnel Laboratory Experiments, International Journal of Mechanical Engineering Education 41 (1) (2013), 27-43, doi.org/10.7227/IJMEE.41.1.5

Généralités

  • Solide ou fluide ? : web
  • Élisabeth Charlaix, Cécile Cottin-Bizonne, Jérôme Crassous, Samuel Leroy, Frédéric Restagno et Audrey Steinberger, Propriétés hydrodynamiques au voisinage d’une surface, Reflets de la physique 22 (2010-2011), 14-18, doi.org/10.1051/refdp/20102214
  • Anne-Laure Dalibard, Couches limites en mécanique des fluides : avancées récentes et perspectives, Collège de France (2019), vidéo (12 mn).
  • Holger Babinsky, Aile d’avion, vidéo (Cambridge University).
  • APS News, January 1938: Discovery of Superfluidity, web.
  • Effet Magnus : web
  • Vorticité, turbulence, and all that … : web
  • J.P. Benque et Y. Coeffé, Introduction à la turbulence, EDF (1981), vidéo.
  • Henri Keith Moffat, La mécanique des fluides, UTLS (2005), vidéo.
  • Uriel Frisch, La turbuence, UTLS (2000), vidéo.

 

  • Olivier Darrigol et Uriel Frisch, From Newton’s mechanics to Euler’s equations, Physica D 237 (2008), 1855-1869, pdf.
  • Gerard Grimberg, Walter Pauls, Uriel Frisch, Genesis of d’Alembert’s paradox and analytical elaboration of the drag problem, Physica D 237 (14–17) (2008), 1878-1886,  arXiv:0801.3014 [nlin.CD].
  • Brian Launder, Osborne Reynolds – A Turbulent Life, Symposium on « Turbulence – the Historical Perspective » (2011), vidéo.
  • John D. Anderson Jr, Ludwig Prandtl’s Boundary Layer, Physics Today 58 (12) (Décembre 2005), 42-48, pdf.
  • Eberhard Bodenschatz, Ludwig Prandtl (1875-1953), Symposium on « Turbulence – the Historical Perspective » (2011), vidéo.
  • Gregory Falkovich, Andrey Nikolaevich Kolmogorov (1903-1987) and the Russian school, Symposium on « Turbulence – the Historical Perspective » (2011), vidéo.
  • Gregory Eyink et Uriel Frisch, Robert H. Kraichnan, dans : A Voyage Through Turbulence, Cambridge University Press (2011), ISBN 978-0521-19868-4, arXiv:1011.2383 [physics.hist-ph]
  • Jean-Yves Chemin et al., Facettes mathématiques de la mécanique des fluides, Journées X-UPS (2010), pdf.
  • National Committee for Fluid Mechanics Films : web

 

"Water Experiment No. 33" : un automate crée par Dean O'Callaghan pour simuler mécaniquement la réponse de la surface de l'eau à l'impact d'un corps (cliquez sur l'image)

Vagues

  • David Lannes, Les vagues en équations, Pour la Science 409 (novembre 2011), web.
  • David Lannes et al., Les vagues par les mathématiques, France-Inter (07 février 2013), web.
  • David Lannes : page personnelle.
  • Frédéric Dias, Modélisation mathématique des tsunamis, Images des mathématiques (2011), web.
  • Frédéric Dias, Tsunamis, vagues scélérates et leur modélisation, Interstices (2007), vidéo.
  • Frédéric Dias : homepage.

Notes

  1. Cyril Norman Hinshelwood (1897-1967), physicien et chimiste anglais, prix Nobel de chimie 1956.

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