Advection

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Le brouillard d'advection se forme lorsque de l'air en mouvement transporte de la chaleur et de l'humidité au-dessus d'une zone plus froide.

L'advection est le transport d'une quantité (scalaire ou vectorielle) d'un élément donné (tel que la chaleur, l'énergie interne, un élément chimique, des charges électriques) par le mouvement (et donc la vitesse) du milieu environnant.

C'est une notion courante en mécanique des fluides car toutes les caractéristiques d'une particule fluide sont advectées lors de son déplacement au sein de l'écoulement. Dans l'équation de Navier-Stokes, l'advection du vecteur vitesse apparaît dans le terme d'inertie, qui correspond à l'advection de la quantité de mouvement.

En météorologie et en océanographie, l'advection se réfère surtout au transport horizontal de certaines propriétés par les fluides considérés, dont le transport par le vent ou les courants : advection de vapeur d'eau, de chaleur, de salinitéModèle:Etc.

Le phénomène d'advection est entièrement codé dans l'équation de conservation, au sens où l'advection est à l'équation de conservation ce que la description eulérienne d'un écoulement est à sa description lagrangienne.

Description mathématique

L'opérateur advection correspond au produit scalaire du vecteur vitesse v par le vecteur gradient (Nabla) , en coordonnées cartésiennes.

v=ux+vy+wz

(u,v,w) sont les composantes de la vitesse v selon les coordonnées (x,y,z).

Cet opérateur est ensuite appliqué à la propriété considérée.

Advection d'une quantité vectorielle

Par exemple, l'advection du vecteur vitesse v=(uvw) est exprimée par :

(v)v=((v)u(v)v(v)w)=(uux+vuy+wuzuvx+vvy+wvzuwx+vwy+wwz)

L'advection d'une quantité vectorielle équivaut donc à appliquer l'opérateur advection sur chacune des trois composantes du vecteur, dans le cas de la vitesse :

  • advection de la composante u  : (v)u=uux+vuy+wuz
  • advection de la composante v  : (v)v=uvx+vvy+wvz
  • advection de la composante w  : (v)w=uwx+vwy+wwz

Cas spécifiques

Advection de la pression hydrostatique selon la verticale

Si on considère que la répartition verticale des pressions est hydrostatique, c'est-à-dire que :

p=ρgz

alors, on peut remplacer la coordonnée z par la pression :

v=ux+vy+Ωp

  • Ω=vpρg est le déplacement vertical en coordonnées de pression ;
  • p est la pression ;
  • ρ est la masse volumique du fluide ;
  • g est l'accélération terrestre.
  • et avec vp(,,p)=vz(,,z), autrement dit, on a effectué le changement de variable z=1ρg(pp(z=0)), c'est-à-dire poser vp telle que vz(,,z)=vz(,,p(z=0)pρg)=vp(,,p).

Advection appliquée à la vitesse

L'advection appliquée à la vitesse peut se décomposer sous la forme dite « de Lamb » :

(vgrad)v=grad|v|22+(rotv)v

Cela se vérifie par le calcul.

On peut alors définir :

  • le vecteur w=rotv, dénommé vecteur vorticité.
  • le vecteur l=(rotv)v=wv, dénommé vecteur « de Lamb »

Ces définitions sont très utiles pour l'étude de la turbulence dans les fluides.

Advection de la quantité de chaleur (version simplifiée)

En appliquant quelques hypothèses simplificatrices (cp constant, ρ constant) la quantité de chaleur s'écrit :

q=ρcpT

L'équation d'advection de la chaleur, c'est-à-dire l'équation qui décrit la quantité de chaleur transportée par un fluide en mouvement, s'écrit :

ρcp(vgrad)T=ρcp(uTx+vTy+wTz)

Voir aussi

Liens externes

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