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Principe de Bernoulli

1738
  • Daniel Bernoulli
Aircraft wing demonstrating Bernoulli's principle in fluid mechanics for lift generation.

(Image générée à titre d'illustration uniquement)

Bernoulli’s principle states that for an inviscid flow, an increase in a fluid’s speed occurs simultaneously with a decrease in pression or a decrease in its potential energy. It is a statement of the la conservation de l'énergie for a moving fluid, commonly expressed as [latex]p + frac{1}{2}rho v^2 + rho gh = text{constant}[/latex] along a streamline.

Bernoulli’s principle is derived from the principle of conservation of energy applied to an ideal fluid in motion. The equation’s three terms represent different forms of energy per unit volume. The term [latex]p[/latex] is the static pressure, representing the internal energy of the fluid. The term [latex]\frac{1}{2}\rho v^2[/latex] is the dynamic pressure, which is the kinetic energy of the fluid in motion. The final term, [latex]\rho gh[/latex], is the hydrostatic pressure, representing the fluid’s potential energy due to its elevation [latex]h[/latex] in a gravitational field [latex]g[/latex]. The principle asserts that the sum of these three terms remains constant along a single streamline.

It is crucial to understand the assumptions under which Bernoulli’s principle is valid: the flow must be steady (velocity at a point does not change with time), incompressible (density is constant), and inviscid (no frictional forces from viscosity). These are significant limitations, meaning the principle is an idealization. In real-world applications, viscous effects can cause energy losses that are not accounted for in the basic equation.

Innovation.monde

UNESCO Nomenclature: 2210
- Mécanique

Taper

Système abstrait

Perturbation

Fondamentaux

Usage

Utilisation généralisée

Précurseurs

  • les lois du mouvement d'isaac newton
  • leonhard euler’s work on fluid dynamics
  • premiers concepts de conservation de l'énergie
  • études de pression par Evangelista Torricelli et Blaise Pascal

Applications

  • génération de portance des ailes d'avion (en tant que facteur contributif)
  • carburateurs dans les moteurs
  • débitmètres Venturi pour la mesure du débit
  • atomiseurs et pistolets pulvérisateurs
  • tubes de Pitot pour mesurer la vitesse de l'air

Brevets:

NA

Idées d'innovations potentielles

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Related to: bernoulli’s principle, fluid dynamics, conservation of energy, pressure, velocity, inviscid flow, streamline, aerodynamics.

Contexte historique

Principe de Bernoulli

1672
1687
1687
1738
1750
1757
1788
1650
1678
1687
1687
1738
1750
1785
1788

(si la date est inconnue ou non pertinente, par exemple « mécanique des fluides », une estimation arrondie de son émergence notable est fournie)

Inventions, innovations et principes techniques connexes

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