73
2.1.2. La Théorie Du Bem
QBlade utilise La méthode de moment d’élément de pale (BEM) pour modéliser les performances
aérodynamiques des éoliennes, en tenant compte des propriétés géométriques et aérodynamiques des
pales.
La (BEM), également connue sous le nom de Blade Element Momentum Method (BEM), est un outil
essentiel pour modéliser les forces aérodynamiques agissant sur un rotor, tel qu’une éolienne.
Permettez-moi de vous expliquer brièvement les concepts clés associés à cette méthode.
(www.qblade.org)
2.1.2.1. Théorie de la méthode de moment d’élément de pale (BEM)
La BEM combine deux théories : la théorie du disque d’action et la théorie de l’élément de pale.
La théorie du disque d’action considère le plan du rotor comme un disque d’action qui provoque une
chute de pression uniforme sur toute la surface du rotor, tandis que la vitesse du flux varie
continuellement à travers ce disque.
La théorie de l’élément de pale permet de calculer les charges agissant sur chaque section de pale en
fonction des propriétés géométriques et aérodynamiques de ces sections individuelles.
En combinant ces deux théories, la BEM permet d’exprimer les forces de pale dans un segment
annulaire en fonction des propriétés géométriques du tube de flux et des facteurs d’induction axiaux
et tangentiels. (www.qblade.org)
Facteurs d’induction
L’introduction des facteurs d’induction (a) et (a’) permet d’exprimer la vitesse dans le plan du
rotor en fonction de la vitesse d’entrée (u_0).
u= (1-a)u
3
Le coefficient de performance (C_T) (poussée) et le coefficient de puissance (C_P) peuvent
également être exprimés en fonction du facteur d’induction axial (a) :
[C_T = 4a (1 - a)]
4
[C_P = 4a (1 - a)^2]
5
2.1.2.2. Application pratique
La BEM est utilisée pour évaluer les performances aérodynamiques d’une éolienne avec une faible
dépense informatique et des temps d’exécution courts. (www.qblade.org)
Elle est utile pour :
Évaluer une conception de pale de manière préliminaire.
Obtenir des résultats approximatifs concernant les paramètres de performance du rotor.
2.1.3. Simulation par LA BEM dans QBLADE
2.1.3.1. BEM Steady Analysis
Le module d’analyse BEM permet d’effectuer des simulations aérodynamiques avec une faible
dépense informatique, des temps d’exécution courts et des résultats préliminaires généralement précis
en ce qui concerne les paramètres de performance du rotor. Il est utile pour :
2.1.2. La Théorie Du Bem
QBlade utilise La méthode de moment d’élément de pale (BEM) pour modéliser les performances
aérodynamiques des éoliennes, en tenant compte des propriétés géométriques et aérodynamiques des
pales.
La (BEM), également connue sous le nom de Blade Element Momentum Method (BEM), est un outil
essentiel pour modéliser les forces aérodynamiques agissant sur un rotor, tel qu’une éolienne.
Permettez-moi de vous expliquer brièvement les concepts clés associés à cette méthode.
(www.qblade.org)
2.1.2.1. Théorie de la méthode de moment d’élément de pale (BEM)
La BEM combine deux théories : la théorie du disque d’action et la théorie de l’élément de pale.
La théorie du disque d’action considère le plan du rotor comme un disque d’action qui provoque une
chute de pression uniforme sur toute la surface du rotor, tandis que la vitesse du flux varie
continuellement à travers ce disque.
La théorie de l’élément de pale permet de calculer les charges agissant sur chaque section de pale en
fonction des propriétés géométriques et aérodynamiques de ces sections individuelles.
En combinant ces deux théories, la BEM permet d’exprimer les forces de pale dans un segment
annulaire en fonction des propriétés géométriques du tube de flux et des facteurs d’induction axiaux
et tangentiels. (www.qblade.org)
Facteurs d’induction
L’introduction des facteurs d’induction (a) et (a’) permet d’exprimer la vitesse dans le plan du
rotor en fonction de la vitesse d’entrée (u_0).
u= (1-a)u
3
Le coefficient de performance (C_T) (poussée) et le coefficient de puissance (C_P) peuvent
également être exprimés en fonction du facteur d’induction axial (a) :
[C_T = 4a (1 - a)]
4
[C_P = 4a (1 - a)^2]
5
2.1.2.2. Application pratique
La BEM est utilisée pour évaluer les performances aérodynamiques d’une éolienne avec une faible
dépense informatique et des temps d’exécution courts. (www.qblade.org)
Elle est utile pour :
Évaluer une conception de pale de manière préliminaire.
Obtenir des résultats approximatifs concernant les paramètres de performance du rotor.
2.1.3. Simulation par LA BEM dans QBLADE
2.1.3.1. BEM Steady Analysis
Le module d’analyse BEM permet d’effectuer des simulations aérodynamiques avec une faible
dépense informatique, des temps d’exécution courts et des résultats préliminaires généralement précis
en ce qui concerne les paramètres de performance du rotor. Il est utile pour :
