Déterminons à présent la pression dans l’étranglement.
L'écoulement étant horizontal, on applique le théorème de Bernoulli le long
d'une ligne de courant passant par les points A et B (Fig. 12.20),
1 2
1 2
P a + pgzA + ïP»a = Pb+ pgZB + ïpvB
Figure 12.20
Comme za = Zb et en posant vA = Vi, vB = v2, P a = P\ et PB = Pi, il
s’ensuit :
P\ +
= Pi +
soit p2 = P\ +
- v2)
Application numérique :
= 1,0.10’ + | x 1000 x (0.52 — 4,52) = 0,9.10’ Pa.
O
En dessous de chaque prise de pression, les lignes de courant sont rectilignes
et parallèles (Fig. 12.21).
Figure 12.21
Dans chaque prise de pression, on peut appliquer la relation fondamentale
de l’hydrostatique, soit
L'écoulement étant horizontal, on applique le théorème de Bernoulli le long
d'une ligne de courant passant par les points A et B (Fig. 12.20),
1 2
1 2
P a + pgzA + ïP»a = Pb+ pgZB + ïpvB
Figure 12.20
Comme za = Zb et en posant vA = Vi, vB = v2, P a = P\ et PB = Pi, il
s’ensuit :
P\ +
= Pi +
soit p2 = P\ +
- v2)
Application numérique :
= 1,0.10’ + | x 1000 x (0.52 — 4,52) = 0,9.10’ Pa.
O
En dessous de chaque prise de pression, les lignes de courant sont rectilignes
et parallèles (Fig. 12.21).
Figure 12.21
Dans chaque prise de pression, on peut appliquer la relation fondamentale
de l’hydrostatique, soit
