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Livre

Turbomachines à fluides incompressibles : turbopompes, turbines, éoliennes

Résumé

Une présentation de la constitution, du fonctionnement et des caractéristiques des turbomachines, avec de nombreuses applications chiffrées précisant par le calcul les ordres de grandeur. ©Electre 2020


  • Éditeur(s)
  • Date
    • DL 2020
  • Notes
    • Bibliogr. p. 197. Index
  • Langues
    • Français
  • Description matérielle
    • 1 vol. (199 p.) : ill. ; 26 cm
  • Collections
  • Sujet(s)
  • ISBN
    • 978-2-340-03586-7
  • Indice
    • 621 Génie énergétique
  • Quatrième de couverture
    • L'ouvrage : niveau B (IUP - Licence)

      Fruit de l'enseignement sur les turbomachines développé par l'auteur à l'INSA de Toulouse et à l'École des Mines d'Albi, l'ouvrage présente de façon simple et claire les machines tournantes recevant ou fournissant de l'énergie mécanique à un fluide incompressible.

      Sont décrits et analysés les turbopompes, les turbines hydrauliques (turbines Pelton, Francis, Kaplan), les groupes turbine-pompe, les ventilateurs (axial et à hélice) et les éoliennes.

      Conçu pour des ingénieurs et techniciens utilisateurs de ces machines, l'accent est mis sur leur constitution et leur fonctionnement. Les caractéristiques, les rendements, les avantages, les inconvénients et les conditions de choix sont analysés.

      De très nombreuses applications chiffrées précisant par le calcul les ordres de grandeur de machines industrielles sont détaillées sous forme d'exercices et de problèmes corrigés.

      L'exposé est illustré par de multiples figures (schémas, plans, photos).

      Les turbomachines à fluides compressibles (compresseurs, turbines à vapeur, turbines à gaz, et turbomoteurs d'aéronefs) sont traitées dans un autre ouvrage du même auteur dans la même collection.


  • Tables des matières
      • Génie énergétique

      • Turbomachines à fluides incompressibles

      • Jacques Bernard

      • Ellipses

      • Chapitre I. Généralités
      • 1. Définition et classification 9
      • 2. Théorie unidimensionnelle
      • 2.1 Hypothèses11
      • 2.2 Triangles des vitesses13
      • 2.3 Équation de continuité13
      • 2.4 Équation de l'énergie en écoulement relatif13
      • 2.5 Théorème des quantités de mouvement14
      • 3. Similitude
      • 3.1 Coefficients adimensionnels16
      • 3.2 Propriétés de similitude17
      • 3.3 Grandeurs spécifiques18
      • 4. Applications 19
      • Chapitre II. Les turbopompes
      • 1. Classification 21
      • 2. Définitions
      • 2.1 Hauteurs23
      • 2.2 Travail, puissance23
      • 2.3 Rendements23
      • 3. Description
      • 3.1 Schéma de principe24
      • 3.2 Avantages, inconvénients24
      • 3.3 Problèmes généraux25
      • 4. Étude de la roue
      • 4.1 Hauteur théorique Hth26
      • 4.2 Caractéristique hauteur-débit27
      • 4.3 Caractéristique puissance-débit29
      • 4.4 Choix de l'angle β230
      • 4.5 Choix du nombre d'aubes31
      • 5. Étude du diffuseur
      • 5.1 Diffuseur lisse à parois parallèles33
      • 5.2 Améliorations35
      • 5.3 Rendement36
      • 6. Étude de la volute
      • 6.1 Géométrie37
      • 6.2 Caractéristiques de fonctionnement38
      • 7. Poussée axiale 39
      • 8. Choix d'une pompe
      • 8.1 Données d'un problème de pompage41
      • 8.2 Grandeurs spécifiques41
      • 8.3 Forme et choix des roues43
      • 8.4 Modification de la géométrie de la roue45
      • 9. Cavitation
      • 9.1 Le phénomène46
      • 9.2 NPSH46
      • 10. Point de fonctionnement
      • 10.1 Définition50
      • 10.2 Circuit avec deux pompes en série50
      • 10.3 Circuit avec deux pompes en parallèle51
      • 10.4 Circuit avec piquage51
      • 10.5 Circuit avec bifurcation52
      • 10.6 Stabilité de fonctionnement53
      • 11. Applications 54
      • Chapitre III. Les turbines hydrauliques
      • 1. Généralités
      • 1.1 Définitions71
      • 1.2 Éléments constitutifs72
      • 1.3 Installation72
      • 1.4 Classification75
      • 2. Turbine Pelton
      • 2.1 Description78
      • 2.2 Travail de la roue80
      • 2.3 Nombre de tours spécifique82
      • 3. Turbine Francis
      • 3.1 Description83
      • 3.2 Travail de la roue85
      • 3.3 Cavitation88
      • 4. Turbine Kaplan et turbine hélice
      • 4.1 Description89
      • 4.2 Travail de la roue90
      • 4.3 Similitude92
      • 5. Groupe bulbe
      • 5.1 Description93
      • 5.2 Particularités94
      • 5.3 Usine marémotrice de la Rance94
      • 6. Groupe turbine-pompe
      • 6.1 Définitions96
      • 6.2 Groupes ternaires98
      • 6.3 Groupes réversibles100
      • 6.4 Groupes isogyres
      • 6.5 Hydroliennes101
      • 7. Géographie de l'hydro-électricité 102
      • 8. Applications 103
      • Chapitre IV. Les ventilateurs
      • 1. Généralités
      • 1.1 Description107
      • 1.2 Similitude109
      • 1.3 Caractéristiques et point de fonctionnement109
      • 1.4 Utilisations110
      • 2. Ventilateur axial, ventilateur hélice
      • 2.1 Généralités110
      • 2.2 Théorie élémentaire de l'hélice110
      • 2.3 Conception aérodynamique111
      • 2.4 Aérodynamique de la pale112
      • 3. Applications 113
      • Chapitre V. Les éoliennes
      • 1. Le vent
      • 1.1 Caractéristiques117
      • 1.2 Données sur quelques vents120
      • 1.3 Force du vent121
      • 1.4 Mesure et analyse du vent122
      • 2. Les éoliennes
      • 2.1 Généralités129
      • 2.2 Performances129
      • 2.3 Éoliennes à axe horizontal132
      • 2.4 Éoliennes à axe vertical136
      • 2.5 Géographie de l'éolie137
      • 3. Applications 141
      • Solution des applications143
      • Annexes
      • 1. Unités180
      • 2. Rappels de mécanique des fluides185
      • 3. Propriétés de l'eau liquide saturée189
      • 4. Propriétés de l'air sec (sous 1 atm)190
      • 5. Atmosphère standard191
      • 6. Formulaire d'air humide192
      • 7. Petit dictionnaire english-français193
      • Bibliographie197
      • Index198

  • Origine de la notice:
    • FR-751131015 ;
    • Electre
  • Disponible - 621 BER

    Niveau 3 - Techniques