Approximation de Boussinesq

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Modèle:Confusion L'approximation de Boussinesq en mécanique des fluides désigne une approximation des équations de Navier-Stokes pour des écoulements incompressibles à surface libre dans lesquels existe un gradient de masse volumique vertical entraînant l'absence d'équilibre hydrostatique. Ce type de méthode a été introduite en 1877 par Joseph Boussinesq, professeur de mécanique à l'Université de Lille et à l'Institut industriel du Nord (École centrale de Lille)[1].

Cette approximation est à la base de nombreux développements, par exemple les écoulements rapidement variés[2] (par exemple un déversoir de canal), la circulation océanique et les problèmes d'ondes à la surface des océans lorsque celui-ci est stratifié[3], certains mouvements dans l'atmosphère associés à une variation de température comme les vents catabatiques et les problèmes de convection libre[4].

Les problèmes où l'équilibre hydrostatique est conservé (écoulements en eau peu profonde) relèvent des équations de Barré de Saint-Venant.

Équations de Navier-Stokes pour une masse volumique variable

On suppose que le milieu présente de faibles variations de température T. Par suite les variations de masse volumique ρ autour de la valeur nominale ρ0 sont également faibles. De plus on peut confondre les capacités thermiques massiques à volume constant CV et à pression constante Cp et supposer ces valeurs indépendantes de la température, de même que la conductivité thermique.

Avec ces hypothèses les équations de Navier-Stokes s'écrivent :

  • continuité
ρt+ρV=0
  • conservation de la quantité de mouvement
ρD𝐕Dt=p+μ2𝐕+ρ𝐠
Tt+𝐕Tβ2T=0,β=λρCp

où p est la pression, μ la viscosité dynamique du fluide, V la vitesse, g la gravité, λ la conductivité thermique et β la diffusivité thermique.

Modèle:Démonstration

Approximation de Boussinesq

Équation de continuité

Supposons une variation de masse volumique δρ crée par un phénomène quelconque

ρ=ρ0+δρ

L'équation de continuité devient

0=DDt(ρ0+δρ)+(ρ0+δρ)𝐕[0.6em]=DDtδρ+δρ𝐕=0+ρ0𝐕

soit, comme pour un milieu à masse volumique constante

𝐕=0

Équation de quantité de mouvement

Pour l'équation de quantité de mouvement on suppose une faible variation de masse volumique

|δρ|ρ0

alors

ρ0D𝐕Dt=p+μ2𝐕+ρ𝐠

Par ailleurs g dérive d'un potentiel (par exemple Φ = g z à l'échelle du laboratoire)

𝐠=ϕ

donc

p+ρ𝐠=(p+ρ0ϕ)+𝐠δρ

La variation de masse volumique est elle-même reliée à la variation de température par

δρ=αρ0δT

où α est le coefficient de dilatation thermique. Soit finalement

ρ0D𝐕Dt=(p+ρ0ϕ)+μ2𝐕+ρ0𝐟

où on a introduit la flottabilité

𝐟=𝐠αδT

Équation de l'énergie

On écrit

T=T0+δT

Cette expression est portée dans l'équation de l'énergie

T0t+𝐕T0+β2T0=0+δTt+𝐕δT+β2δT=0

Donc une équation sur la variation de température identique à celle sur la température elle-même.

Références

Modèle:Références

Voir aussi

Modèle:Portail