104
Tableau 8: Conditions initiales et conditions aux limites (Liu et al., 2022; Saremi et
al., 2013).
Paramètre
Eau de mer
Fibreglasse
Température °C
19.11 (292.26 K)
/
Masse volumique kg/m
3
1025
150
Capacité thermique massique J K
−1
kg
−1
3850
700
Conductivité thermique W m−1 K−1
0.5966
0.04
Viscosité kg m
−1
s
−1
1.070 10
-3
/
4.2.6 Les paramètres de calcul
Les paramètres physiques et mathématiques de calcul utilisés dans cette étude proviennent
de travaux antérieurs (Labatut et al., 2007a; Zhang et al., 2020) et sont résumés dans le
tableau 9. Le choix du régime de l’écoulement est issu des résultats de calcul du nombre de
Reynolds.
Equation de Reynolds.
í µí± í µí± =
í µí± ∗ í µí°·
í µí±£
=
í µí¼ ∗ í µí± ∗ í µí°·
í µí¼
(í µí°í µí°ªí µí°. í µí¿)
Avec :
V : vitesse du débit (m/s) ;
D : diamètre (m) ;
v : viscosité cinématique (m
2
/s) ;
ρ : masse volumique (kg/m
3
) ;
μ : viscosité dynamique (kg/(m.s).
Tableau 8: Conditions initiales et conditions aux limites (Liu et al., 2022; Saremi et
al., 2013).
Paramètre
Eau de mer
Fibreglasse
Température °C
19.11 (292.26 K)
/
Masse volumique kg/m
3
1025
150
Capacité thermique massique J K
−1
kg
−1
3850
700
Conductivité thermique W m−1 K−1
0.5966
0.04
Viscosité kg m
−1
s
−1
1.070 10
-3
/
4.2.6 Les paramètres de calcul
Les paramètres physiques et mathématiques de calcul utilisés dans cette étude proviennent
de travaux antérieurs (Labatut et al., 2007a; Zhang et al., 2020) et sont résumés dans le
tableau 9. Le choix du régime de l’écoulement est issu des résultats de calcul du nombre de
Reynolds.
Equation de Reynolds.
í µí± í µí± =
í µí± ∗ í µí°·
í µí±£
=
í µí¼ ∗ í µí± ∗ í µí°·
í µí¼
(í µí°í µí°ªí µí°. í µí¿)
Avec :
V : vitesse du débit (m/s) ;
D : diamètre (m) ;
v : viscosité cinématique (m
2
/s) ;
ρ : masse volumique (kg/m
3
) ;
μ : viscosité dynamique (kg/(m.s).
