Chapitre1•Introductionetconceptsfondamentaux
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(1.9)
τ μ
μ
ω


d
d
u
y
r
h
sur les deux côtés.
Or : d
d
d
C
r dA
r
r
h
r r
h
r r
= (
) = {
} =
(
)
2
2
2
4
3
 
 
 
τ
μ
ω π
μω π
D’où : C
h
r r
h
r
r
h
r
r
=
(
) =

 

  =
∫
4
4
4
0
3
4
0
0
4
0
0
 
 
 
 
μω π
μω π
μω π
d
(1.10) On considère le ménisque du mercure comme un élément solide de poids négligeable. Lorsqu’on ajoute toutes les forces dans la direction verticale, on obtient :
− ( )
+ (
) =
σ π
θ
π
d
p d
cos
2 4
0
Et donc -
¥
(
)
∞
(
) +
¥
¥
¥
0 514
0 002
40
13 600
,
    ,
cos
   
         
p
p
9,81 h
0 0 002 4
0
2
,
(
)
(
) =
Par conséquent : h  5 91
,   mm.
Bibliographie
CANDEL S., Mécanique des fluides, DUNOD, 1990.
COMOLET R., Mécanique expérimentale des fluides, Statique et dynamique des fluides non
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DESJARDINS D., COMBARNOUS M., BONNETON N., Mécanique des fluides-Problèmes
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GUYON E., HULIN J.-P., PETIT L., Hydrodynamique physique, Inter Éditions, Paris, 1991.
LANDAU L., LIFCHITZ E., Physique théorique, Mécanique des fluides, tome VI, Ed. Librairie
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PEREZ J.-P., Thermodynamique : fondements et applications, DUNOD, 2001.
9782100549337-Livre.indb 34
31/07/11 12:57
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