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tp perte de charge .pdf


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Pertes de charge
Lorsqu’un fluide parfait s’écoule dans une canalisation, la longueur de cette canalisation ainsi
que tout incident de parcours introduisent des pertes de pression ∆p, appelées pertes de
charge. L’équation de Bernoulli s’écrit alors :
( p1 - p2 ) + ρ g ( z1 - z2 ) + 1 ρ ( v21 - v22 ) = ∆p12
2
Pertes de charges linéaires ou régulières



Réaliser un écoulement en maintenant le niveau
constant dans le réservoir.
Mesurer la hauteur d’eau h (en cm) dans les
différents tubes piézométriques et la distance l
(en cm) de chacun de ces tubes au réservoir.



Compléter le tableau de mesures ci-dessous :
tube n°

hauteur h (cm)

p(Pa)

l (cm)

Tracer la représentation graphique de la fonction f définie par p = f ( l ).

Pertes de charges singulières ou locales



Réaliser un écoulement en maintenant le niveau
constant dans le réservoir.
Effectuer
les
mêmes
mesures
que
précédemment.



Compléter le tableau de mesures ci-dessous :

tube n°

hauteur h (cm)

p(Pa)

l (cm)

Tracer la représentation graphique de la fonction f définie par p = f ( l ).

Νοmbre
Νο
de Reynolds
Écoulement dans une canalisation horizontale de diamètre constant

Matériel : tuyau souple, « tés » de plomberie, tubes en verre, papier millimétré, éprouvette
graduée ou bécher gradué, chronomètre.
Réaliser l’expérience :
• Mesurer le diamètre d de la canalisation
(tuyau souple) ;
• Mesurer les pertes de charge linéaires en
fonction du débit.



Compléter le tableau de mesures ci-dessous :
pertes de
V
débit Q =
charge
t
∆h (cm
(cm3/s)
d’eau)

nombre de
Reynolds Re

Tracer la représentation graphique de la fonction f définie par ∆h = f (Q).
Vérifier qu’en régime laminaire, ∆h est proportionnelle à Q alors qu’en régime turbulent, ∆h
est proportionnelle à Q².


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