Calcul poussée sur turbine KAPLAN selon Fluide
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Calcul poussée sur turbine KAPLAN selon Fluide



  1. #1
    Fred-ql

    Question Calcul poussée sur turbine KAPLAN selon Fluide


    ------

    Bonjour

    Après avoir rechercher sur internet, je n'ai pas trouvé de réponse. Je me permet donc de venir la poser ici.

    Je cherche à savoir comment déterminer la poussée sur une turbine Kaplan selon le fluide qu'elle mesure. On sait qu'elle tourne au passage d'un fluide et les calculs sont assez facile à trouver.

    Or je cherche à connaitre la poussée et non sa vitesse de rotation.

    C'est un peu comme si elle pouvait se déplacer sur son axe, et sur lequel est présent en ressort afin de lui permettre de bouger, de combien reculerait-elle en fonction du débit (donc la poussée).

    Je vois 2 approches à priori :
    - énergie cinétique qui tient compte de la masse (force d'un fluide sur une parois)
    - la viscosité dynamique qui ne tient pas compte de la masse (déplacement d'une bille dans un fluide donné)

    Je parle de viscosité car je pense que plus le fluide est visqueux, plus la poussée est forte pour une même vitesse.

    Or, et sans savoir retenir quelle approche, je pense aussi que le frottement de la turbine sur elle-même (en rotation), la rugosité de ses parois, l'angle des pâles ... doivent une incidence.

    Ma première approche est déjà (pour simplifier) de négliger les frottement, la rugosité et l'angle (ou à défaut les considérer comme équivalent selon les fluides).

    Savez-vous qu'elle serait la formule qui donnerait la poussée (force axiale) sur une turbine Kaplan selon le fluide ?

    Merci d'avance
    Fred-ql

    -----

  2. #2
    Fred-ql

    Re : Calcul poussée sur turbine KAPLAN selon Fluide

    J'ai trouvé quelques réponses et cela ne serait pas si simple que ça.

    Ainsi, sur un des sites, il est indiqué
    "On décrit donc les forces de frottement par des
    lois empiriques
    :
    – Tirées de l’expérience
    – Non fondamentales
    – Approximatives et pas toujours applicables"

    et aussi, que cela dépend de la vitesse (Re faible ou pas) et qu'il existe des effets oscillatoires (http://www.formules-physique.com/categorie/1487)

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