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Pression dynamique

1738
  • Daniel Bernoulli
Installation de soufflerie avec tube de Pitot pour mesurer la pression dynamique en mécanique des fluides.

(Image générée à titre d'illustration uniquement)

Dynamique pressionL'énergie cinétique par unité de volume d'un fluide, notée q ou Q, est définie par la formule q = ½ ρu², où ρ est la masse volumique locale du fluide et u sa vitesse. Cette grandeur est fondamentale en dynamique des fluides pour quantifier la pression induite par le mouvement du fluide.

The concept of dynamic pressure originates from the conservation of energy for a moving fluid. It represents the portion of the fluid’s total energy associated with its bulk motion. The formula [latex]q = \frac{1}{2} \rho u^2[/latex] can be derived by considering the kinetic energy ([latex]E_k = \frac{1}{2} m u^2[/latex]) of a small parcel of fluid with mass [latex]m[/latex] and volume [latex]V[/latex]. Since density [latex]\rho[/latex] is mass per unit volume ([latex]\rho = m/V[/latex]), the kinetic energy per unit volume is [latex]E_k/V = (\frac{1}{2} m u^2)/V = \frac{1}{2} (m/V) u^2 = \frac{1}{2} \rho u^2[/latex]. This result shows that dynamic pressure is not a pressure in the conventional sense of a normal force per unit area exerted by molecular collisions (which is static pressure). Instead, it is a scalar quantity with units of pressure (Pascals in SI units) that conveniently represents the kinetic energy density of the flow. This distinction is crucial; dynamic pressure cannot be measured directly by a standard pressure gauge oriented parallel to the flow. It can only be measured by bringing the fluid to a stop isentropically, converting its kinetic energy into a measurable pressure increase.

Historically, the groundwork was laid by Daniel Bernoulli in his 1738 work *Hydrodynamica*. While he formulated the overarching principle of energy conservation in fluids, the explicit isolation and naming of “dynamic pressure” as a distinct term became more common with the development of modern fluid dynamics and aerodynamics in the late 19th and early 20th centuries. Its utility lies in simplifying complex fluid dynamics equations. For instance, in many aerodynamic calculations, the forces are non-dimensionalized using dynamic pressure, which allows for the comparison of aerodynamic performance of different-sized objects at different speeds and in different fluids, as long as other parameters like the Reynolds number are matched. This makes it a cornerstone quantity for wind tunnel testing and computational fluid dynamics (CFD).

UNESCO Nomenclature: 2210
- Mécanique

Taper

Système abstrait

Perturbation

Fondamentaux

Usage

Utilisation généralisée

Précurseurs

  • Les lois du mouvement d'Isaac Newton
  • Concept d'énergie cinétique ([latex]E_k = frac{1}{2}mv^2[/latex])
  • Premiers concepts de pression et de densité
  • Principes de conservation de l'énergie

Applications

  • conception d'aéronefs (calcul de la portance et de la traînée)
  • conception d'un compteur Venturi pour la mesure du débit
  • Fonctionnement du tube de Pitot pour la mesure de la vitesse de l'air
  • prévisions météorologiques (analyse des charges de vent sur les structures)
  • conception automobile (optimisation aérodynamique)
  • génie civil (charge du vent sur les ponts et les bâtiments)

Brevets:

NA

Idées d'innovations potentielles

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Related to: dynamic pressure, fluid dynamics, kinetic energy, fluid density, fluid velocity, Bernoulli’s principle, pressure, aerodynamics, incompressible flow, fluid mechanics.

Contexte historique

Pression dynamique

1678
1687
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1738
1750
1785
1788
1672
1687
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1738
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1757
1788
1800

(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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