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E2CP4B7

Tranferts thermiques avancés I

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Référent- **Didier CALOGINE** - `didier.calogine@univ-reunion.fr`
ECTS2.5
CM / TD / TP10 / 12 / 8
Typematiere

Viable
Viable100%
Complète79%
Manque pour « complète »
  • Bibliographie
  • Supports
  • Version EN relue

But du cours

  1. Équation du transfert thermique dans un solide immobile et isotrope.
  1. Résistances et conductances thermiques.
  1. Convection
  • Loi de Newton.
  • Principe de la convection.
  • Nombres caractéristiques.
  1. Rayonnement thermique
  • Grandeurs du rayonnement ; lois de Planck, Wien, Stefan–Boltzmann, Kirchhoff.
  • Échanges entre corps noirs et entre corps gris.
  1. Travaux pratiques
  • Mesure de coefficients d’échange thermique.
  • Simulation de systèmes thermodynamiques.

Acquis d'apprentissage visés

  • Proposer un modèle simplifié pour un système thermique en régime permanent.
  • Résoudre un problème 1D en thermique stationnaire soumis à des conditions classiques (convection, température imposée, flux imposé).
  • Évaluer un coefficient d’échange convectif en utilisant des corrélations expérimentales usuelles.

Prérequis

  • Bilans et transferts.
  • Dérivées partielles et équations différentielles.

Programme

  • Rappels et cadre: conduction stationnaire 1D, équation de la chaleur à régime permanent, conditions aux limites (Dirichlet, Neumann, Robin).
  • Méthode des résistances thermiques: parois planes, cylindriques et sphériques; multicouches; génération volumique simple; contact thermique.
  • Résolution de cas types 1D: température ou flux imposé, convection en bord (condition de Robin), superposition et vérification des bilans.
  • Convection: loi de Newton, analyse dimensionnelle et nombres sans dimension (Re, Pr, Nu); régimes d’écoulement (laminaire/turbulent); introduction aux corrélations usuelles (écoulements interne/externe).
  • Évaluation du coefficient hh: procédure pas à pas (choix du régime, propriétés, longueur caractéristique, corrélation, calcul de NuNu puis hh); estimation des incertitudes.
  • Application intégrée: calcul d’une paroi avec convection de part et d’autre (modèle simplifié, chaîne de résistances, résolution 1D, contrôle d’ordres de grandeur).
  • Exercices dirigés et mini‐projet outillé (tableur/Script): résolution et validation de cas concrets, restitution synthétique des résultats.

Modalités d'évaluation

2 Ecrits (2h/2h) + 1 rapport TP