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  • Frelin, Marcel (1934-2023) - Mécanique des milieux continus et thermodynamique techniques ...
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  • TABLE DES MATIÈRES
  • TABLE DES ILLUSTRATIONS
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  • TEXTE OCÉRISÉ
  • Première image
    • Table des matières (n.n.)
    • Livre 1: Concepts généraux (p.1x0)
    • Chapitre I : Notions sur l’aspect microscopique (p.1x1)
      • 1 Remarques sur la structure de la matière (p.1x1)
      • 2 Moles et nombre d’Avogadro (p.1x2)
      • 3 Masses et volumes (p.1x2)
      • 4 Notions sur la théorie cinétique des gaz (p.1x4)
    • Chapitre II : Analyse vectorielle (p.1x10)
      • 1 Vecteurs (p.1x10)
      • 2 Produit scalaire et produit vectoriel (p.1x11)
      • 3 Champ de vecteurs (p.1x12)
      • 4 Circulation du vecteur champ (p.1x12)
      • 5 Définition du flux (p.1x13)
      • 6 Gradient (p.1x13)
      • 7 Divergence (p.1x14)
      • 8 Rotationnel (p.1x15)
      • 9 Théorème d'Ostrogradski (p.1x15)
      • 10 Théorème de Green dans le plan (p.1x17)
      • 11 Théorème de Stokes (p.1x19)
      • 12 Relations générales (p.1x21)
    • Livre 2: Mécanique des milieux continus (p.2x0)
    • Chapitre III : Cinématique du solide (p.2x1)
      • 1 Référentiel et repère (p.2x1)
      • 2 Notions de torseur (p.2x2)
      • 3 Vecteur rotation (p.2x3)
      • 4 Torseur cinématique (p.2x5)
      • 5 Rotation d’un solide autour d’un axe fixe (p.2x5)
      • 6 Mouvement d’un repère (p.2x6)
      • 7 Dérivation des vecteurs (p.2x7)
      • 8 Composition des vitesses (p.2x8)
      • 9 Composition des accélérations (p.2x9)
      • 10 Coordonnées intrinsèques (p.2x10)
    • Chapitre IV : Cinétique et dynamique du solide (p.2x11)
      • 1 Notion de masse (p.2x11)
      • 2 Centre de masse (p.2x11)
      • 3 Moment cinétique (p.2x12)
      • 4 Torseur cinétique (p.2x12)
      • 5 Torseur dynamique (p.2x12)
      • 6 Relation entre moment cinétique et moment dynamique (p.2x13)
      • 7 Moment d’inertie (p.2x13)
      • 8 Dynamique (p.2x15)
      • 9 Principe fondamental de la mécanique (p.2x15)
      • 10 Travail et puissance d'une force qui s'exerce sur un point matériel (p.2x15)
      • 11 Travail et puissance d'une force qui s'exerce sur un solide (p.2x16)
      • 12 Energie cinétique (p.2x17)
      • 13 Théorème de Kœnigs (p.2x18)
      • 14 Théorème de l'énergie cinétique pour un système de particules (p.2x19)
      • 15 Energie cinétique dans le repère central (p.2x20)
    • Chapitre V : Contraintes (p.2x22)
      • 1 Définition d'une contrainte (p.2x22)
      • 2 Faisceau des contraintes (p.2x25)
      • 3 Équations d'équilibre (p.2x28)
      • 4 Tenseur des contraintes (p.2x30)
    • Chapitre VI Tenseur des contraintes (p.2x37)
      • 1 Contraintes principales et directions principales (p.2x37)
      • 2 Ellipsoïde des contraintes (p.2x38)
      • 3 Définition d’un état de contrainte (p.2x41)
      • 4 Invariants scalaires du tenseur des contraintes (p.2x42)
      • 5 Déviateur des contraintes (p.2x42)
      • 6 Représentation plane de MOHR (p.2x43)
    • Chapitre VII Petites déformations (p.2x49)
      • 1 Déplacement et déformation (p.2x49)
      • 2 Étude de la déformation (p.2x49)
      • 3 Calcul de la déformation relative ? (p.2x51)
      • 4 Tenseur des déformations (p.2x52)
      • 5 Interprétations des composantes du tenseur des déformations (p.2x54)
      • 6 Dilatations principales et directions principales (p.2x56)
      • 7 Ellipsoïde des déformations (p.2x57)
      • 8 Tri-cercle de Mohr des déformations (p.2x57)
      • 9 Mesures extensométriques (p.2x58)
      • 10 Invariants scalaires du tenseur des déformations (p.2x61)
      • 11 Coefficient de dilatation cubique (p.2x61)
      • 12 Déviateur des déformations (p.2x62)
      • 13 Conditions de compatibilité entre déformations et déplacements (p.2x63)
    • Chapitre VIII Relations entre contraintes et déformations (p.2x64)
      • 1 Généralités (p.2x64)
      • 2 Relations entre contraintes et déformations dans un repère quelconque (p.2x66)
      • 3 Problèmes d'élasticité (p.2x69)
      • 4 Etat plan de contrainte (p.2x74)
      • 5 Etat plan de déformation (p.2x76)
      • 6 Fonction d'Airy (p.2x77)
    • Chapitre IX Aspect macroscopique de l’état fluide (p.2x81)
      • 1 Pression (p.2x81)
      • 2 Fluide parfait (p.2x81)
      • 3 Principe zéro de la thermodynamique (p.2x82)
      • 4 Température (p.2x82)
      • 5 Chaleur (p.2x86)
      • 6 Gaz parfait (p.2x90)
    • Chapitre X Cinématique des fluides (p.2x97)
      • 1 Généralités (p.2x97)
      • 2 Dérivées particulaires (p.2x99)
      • 3 Équation de continuité (p.2x101)
      • 4 Différents types d’écoulements (p.2x103)
      • 5 Répartition des vitesses (p.2x104)
      • 6 Écoulements irrotationnels ou à potentiel des vitesses (p.2x105)
      • 7 Écoulements rotationnels (p.2x107)
      • 8 Écoulements laminaire et turbulent (p.2x108)
      • 9 Viscosité (p.2x109)
    • Chapitre XI Dynamique des fluides (p.2x112)
      • 1. Equations d'Euler (p.2x112)
      • 2. Equations de Navier Stokes (p.2x113)
      • 3. Equations de Bernoulli (p.2x114)
      • 4. Théorème des quantités de mouvement (p.2x121)
      • 5. Etude dynamique d'une particule fluide en écoulement permanent (p.2x123)
      • 6 Travail des forces de contact dans un fluide quasiment au repos (p.2x124)
      • 7 Travail des forces intérieures agissant sur une particule fluide (p.2x125)
      • 8 Équation fondamentale d'un écoulement permanent unidimensionnel (p.2x125)
      • 9 Perte de pression (p.2x127)
      • 10 Pertes de pression singulières des conduites (p.2x128)
    • Livre 3: Thermodynamique (p.3x0)
    • XII Premier principe de la thermodynamique (p.3x1)
      • 1 Spécificités de la thermodynamique (p.3x1)
      • 2 Energie interne (p.3x4)
      • 3 Expression du premier principe (p.3x5)
      • 4 Transformation cyclique (p.3x6)
      • 5 Équation thermodynamique générale (p.3x7)
      • 6 Expression simplifiée (p.3x7)
      • 7 Systèmes ouverts (p.3x8)
      • 8 Enthalpie (p.3x10)
      • 9 Autre forme de l'équation thermodynamique générale (p.3x11)
      • 10 Enthalpie d'arrêt (p.3x12)
    • XIII Étude thermodynamique des gaz parfaits. (p.3x14)
      • 1 Expérience de Joule (p.3x14)
      • 2 Énergie interne d'un gaz parfait (p.3x15)
      • 3 Relation de Mayer (p.3x17)
      • 4 Détente et compression adiabatique réversible (p.3x17)
    • XIV Deuxième principe de la thermodynamique (p.3x25)
      • 1 Postulat de Clausius (p.3x25)
      • 2 Postulat de Thomson Kelvin (p.3x26)
      • 3 Cycle ditherme (p.3x28)
      • 4 Rendement thermique (p.3x29)
      • 5 Théorème de Carnot (p.3x29)
      • 6 Température thermodynamique (p.3x31)
      • 7 Cycle de Carnot. (p.3x33)
    • XV L'entropie (p.3x35)
      • 1 Transformations cycliques dithermes (p.3x35)
      • 2 Transformations cycliques échangeant de la chaleur avec une infinité de sources (p.3x36)
      • 3 Transformations non cycliques (p.3x39)
      • 4 Extension du second principe aux irréversibilités thermiques (p.3x43)
      • 5 Variation d'entropie (p.3x46)
      • 6 Entropie des systèmes isolés (p.3x46)
    • XVI Relations thermodynamiques (p.3x47)
      • 1 Généralités (p.3x47)
      • 2 Coefficients de dilatation et de compressibilité (p.3x48)
      • 3 Coefficients calorimétriques (p.3x50)
      • 4 Formules de Reech (p.3x51)
      • 5 Formules de Clapeyron (p.3x52)
      • 6 Formule de Mayer généralisée (p.3x54)
      • 7 Formules de Maxwell (p.3x54)
    • XVII Gaz réel (p.3x57)
      • 1 Validité de l'équation d'état des gaz parfaits (p.3x57)
      • 2 Équations d'état sous forme du viriel (p.3x58)
      • 3 Pression interne et covolume (p.3x59)
      • 4 Équations d'état des gaz réels (p.3x61)
      • 5 Capacités thermiques massiques des gaz réels (p.3x62)
    • XVIII Transition de phase (p.3x65)
      • 1 Changements d’état (p.3x65)
      • 2 Vapeur saturante (p.3x66)
      • 3 Point critique (p.3x67)
      • 4 Titre (p.3x70)
      • 5 Courbe de vaporisation (p.3x72)
      • 6 Point triple (p.3x74)
      • 7 Chaleur latente (p.3x76)
      • 8 Troisième principe de la thermodynamique (p.3x78)
    • XIX Diagrammes (p.3x80)
      • 1 Généralités (p.3x80)
      • 2 Diagramme de Clapeyron (p.3x81)
      • 3 Diagramme entropique (T,s) (p.3x82)
      • 4 Diagramme enthalpie-entropie (h,s) (p.3x86)
      • 5 Diagramme entropique des corps purs (p.3x86)
      • 6 Diagramme de Mollier (p.3x88)
      • 7 Diagrammes utilisés par les frigoristes (p.3x92)
    • XX Anergie et exergie (p.3x94)
      • 1 Généralités (p.3x94)
      • 2.Expression de l'exergie (p.3x94)
      • 3. Rendement exergétique (p.3x96)
      • 4. Bilan exergétique (p.3x98)
    • Livre 4: Turbomachines (p.4x0)
    • XXI Application de la thermodynamique à la mécanique des fluides. (p.4x1)
      • 1 Etude thermodynamique des écoulements stationnaires (p.4x1)
      • 2 Célérité du son (p.4x5)
      • 3 Théorème du Capitaine Hugoniot (p.4x7)
      • 4 Calcul du débit d’un gaz parfait au col d’une tuyère convergente-divergente (p.4x9)
    • XXII Généralités sur les turbomachines (p.4x11)
      • 1 Définition (p.4x11)
      • 2 Classification (p.4x11)
      • 3 Principe de fonctionnement d’une pompe centrifuge (p.4x12)
      • 4 Principe d’une turbine centripète (p.4x14)
      • 5 Turbine à vapeur mono étage (p.4x15)
      • 6 Représentation de l'écoulement (p.4x16)
    • XXIII Analyse des échanges d'énergie (p.4x18)
      • 1 Application du premier principe de la thermodynamique (p.4x18)
      • 2 Application du second principe (p.4x19)
      • 3 Écoulement dans une roue de turbomachine (p.4x20)
      • 4 Travail sur l’arbre de la roue (p.4x21)
      • 5 Théorème d'Euler (p.4x22)
      • 6 Evolutions polytropiques (p.4x25)
      • 7 Travail polytropique (p.4x26)
      • 8 Représentation graphique (p.4x26)
      • 9 Rendements (p.4x27)
    • XXIV Pompes centrifuges (p.4x30)
      • 1 Notations (p.4x30)
      • 2 Hauteur manométrique (p.4x30)
      • 3 Hauteur théorique (p.4x31)
      • 4.Rendement hydraulique (p.4x31)
      • 5 Répartition des pressions et de l’énergie cinétique (p.4x31)
      • 6 Relations entre la hauteur théorique Hth le débit volume qv d’une pompe (p.4x32)
      • 7 Courbes caractéristiques (p.4x33)
      • 8 Déviation, influence du nombre des aubes (p.4x35)
      • 9 Diffuseurs (p.4x35)
      • 10 Diffuseurs lisses (p.4x35)
      • 11 Diffuseurs à aubes (p.4x37)
    • XXV Pompes hélices (p.4x41)
      • 1 Triangle des vitesses (p.4x41)
      • 2 Action du fluide sur les aubes (p.4x42)
        • 2-1 Théorème des quantités mouvement (p.4x42)
        • 2-2 Propriété des triangles quelconques (p.4x43)
        • 2-3 Efforts sur les aubes (p.4x44)
      • 3 Théorie sommaire de l'aile d'avion (p.4x44)
      • 4 Tracé au rayon r (p.4x46)
      • 5 Équilibre des différents filets (p.4x47)
      • 6 Tracé des aubages (p.4x49)
      • 7 Courbes caractéristiques (p.4x51)
    • XXVI Similitude [Chapitre inachevé]
    • XXVII Emploi des pompes, cavitation [Chapitre inachevé]
    • XXVIII Ventilateurs et compresseurs [Chapitre inachevé]
    • XXVIX Turbines [Chapitre inachevé]
    • XXXI Notions sur les centrales à vapeur [Chapitre inachevé]
  • Dernière image
  • Première image
    • Figure I.01 Pression (p.8)
    • Figure II.01 Circulation élémentaire (p.12)
    • Figure II.02 Circulation (p.12)
    • Figure II.03 Flux élémentaire (p.13)
    • Figure II.04 Flux à travers une surface (p.13)
    • Figure II.05 Flux élémentaire sortant (p.16)
    • Figure II.06 Flux élémentaire sortant du volume V (p.17)
    • Figure II.07 Domaine D (p.18)
    • Figure II.08 Projection de la surface A (p.19)
    • Figure III.01 Repère cartésien (p.1)
    • Figure III.02 Projection dans un repère cylindrique (p.2)
    • Figure III.03 Rotation autour de OZ (p.6)
    • Figure III.04 Mouvement du repère (R) (p.7)
    • Figure III.05 Plan osculateur (p.10)
    • Figure IV.01 Rotation autour de O (p.14)
    • Figure IV.02 Travail d'une force (p.16)
    • Figure IV.03 Chemins utilisés pour aller de i à f (p.16)
    • Figure IV.04 Mouvement autour de G (p.18)
    • Figure V.01 Solide S (p.22)
    • Figure V.02 Coupure fictive d'un solide soumis à des forces (p.23)
    • Figure V.03 Équilibre de la partie G (p.23)
    • Figure V.04 Facette (p.23)
    • Figure V.05 Projection (p.24)
    • Figure V.06 Convention d'indices (p.25)
    • Figure V.07 Faisceau des contraintes (p.26)
    • Figure V.08 Volume V (p.28)
    • Figure V.09 Interprétation du tenseur des contraintes (p.31)
    • Figure VI.01 Contraintes principales (p.38)
    • Figure VI.02 Ellipsoïde des contraintes (p.38)
    • Figure VI.03 Construction de MOHR (p.43)
    • Figure VI.04 Cercle de MOHR (p.44)
    • Figure VI.05 Tri cercle de MOHR (p.45)
    • Figure VI.06 Contraintes et cercle de MOHR (p.46)
    • Figure VII.01 Déplacement et déformation (p.49)
    • Figure VII.02 Déformation angulaire (p.55)
    • Figure VII.03 Déformation dans repère principal (p.56)
    • Figure VII.04 Tri-cercle des déformations (p.57)
    • Figure VII.05 Cercle de Mohr des déformations (p.58)
    • Figure VII.06 Extensomètre (p.58)
    • Figure VII.07 Jauges extensométriques (p.59)
    • Figure VII.08 Construction du cercle de Mohr (p.60)
    • Figure VII.09 Dilatation cubique (p.62)
    • Figure VIII.01 Chargements (p.65)
    • Figure VIII.02 Poutre droite (p.68)
    • Figure VIII.03 Etat plan de contrainte (p.74)
    • Figure IX.01 Calorimètre dit de Berthelot (p.90)
    • Figure IX.02 Diagramme de Clapeyron (p.91)
    • Figure X.01 Transformation de D en D1 (p.100)
    • Figure X.02 Volume fictif V dans un écoulement fluide (p.102)
    • Figure X.03 Ecoulement unidimensionnel (p.104)
    • Figure X.04 Circulation (p.105)
    • Figure X.05 Expérience de Reynold (p.108)
    • Figure X.06 Viscosité (p.110)
    • Figure XI.01 Domaine fictif D (p.112)
    • Figure XI.02 Pression dans un liquide (p.115)
    • Figure XI.03 Tuyauterie (p.122)
    • Figure XI.05 Pression sur une particule fluide (p.123)
    • Figure XI.06 Déplacement d'un piston (p.124)
    • Figure XI.07 Écoulement d'une particule (p.125)
    • Figure XI.08 Répartition des vitesses (p.126)
    • Figure XI.09 Courbes de Nikuradse et Woody daprès R Ouziaux et J. Perrier (p.128)
    • Figure XI.10 Elargissement brusque (p.129)
    • Figure XI.11 Rétrécissement brusque (p.130)
    • Figure XI.12 Entrée de conduite profilée (p.130)
    • Figure XII.01 Divergent réversible (p.4)
    • Figure XII.02 Diaphragme (p.4)
    • Figure XII.03 Système fermé (p.5)
    • Figure XII.04 Pente inclinée (p.6)
    • Figure XII.05 Production d'énergie (p.7)
    • Figure XII.06 Système fermé à la date t (p.9)
    • Figure XII.07 Système fermé à la date t+dt (p.9)
    • Figure XII.08 Écoulement d'un fluide (p.12)
    • Figure XII.09 Transfert de chaleur (p.12)
    • Figure XII.10 Turbomachines adiabatiques (p.13)
    • Figure XIII.01 Système isolé (p.14)
    • Figure XIII.02 Représentations des évolutions (p.15)
    • Figure XIII.03 Transformation cyclique (p.16)
    • Figure XIII.04 Etat initial (i) (p.20)
    • Figure XIII.05 Etat final (f) (p.20)
    • Figure XIII.06 Évolution réversible (p.21)
    • Figure XIII.07 Évolution irréversible (p.22)
    • Figure XIII.08 Remplissage d'une bouteille vide (p.23)
    • Figure XIV.01 Transformation cyclique monotherme (p.26)
    • Figure XIV.02 Conformité au postulat de Thomson Kelvin (p.27)
    • Figure XIV.03 Transformation impossible à réaliser (p.27)
    • Figure XIV.04 Principe de fonctionnement des pompes à chaleur et machines frigorifiques (p.28)
    • Figure XIV.05 Production d'énergie (p.29)
    • Figure XIV.06 Transformation ditherme (p.30)
    • Figure XIV.07 Transformation monotherme (p.30)
    • Figure XIV.08 Transformations en série ditherme (p.32)
    • Figure XIV.09 Représentation d'un cycle de Carnot (p.33)
    • Figure XV.01 Cycle de rendement maximum (p.36)
    • Figure XV.02 Cycle de Beau de Rochas (p.37)
    • Figure XV.03 Moteur à allumage commandé (p.37)
    • Figure XV.04 Divers chemins (p.40)
    • Figure XV.05 Transformation cyclique irréversible (p.41)
    • Figure XV.06 Transformations élémentaires (p.44)
    • Figure XVII.01 Facteur de compressibilité de la vapeur d'eau (p.57)
    • Figure XVIII.01 Changements d'état (p.65)
    • Figure XVIII.02 Description (p.66)
    • Figure XVIII.03 Déplacement du tube B (p.66)
    • Figure XVIII.04 Résultats expérimentaux (p.67)
    • Figure XVIII.05 Isothermes d'Andrews (p.68)
    • Figure XVIII.06 Palier de vaporisation (p.71)
    • Figure XVIII.07 Isotitres (p.71)
    • Figure XVIII.08 Courbe de vaporisation (p.73)
    • Figure XVIII.09 Continuité de l'état gazeux et de l'état liquide (p.74)
    • Figure XVIII.10 Point triple T (p.74)
    • Figure XVIII.11 Surface pv=RT (p.75)
    • Figure XVIII.12 Surface caractéristique d'un corps pur (p.75)
    • Figure XVIII.13 Lv en fonction de T (p.76)
    • Figure XVIII.14 Cycle élémentaire de Carnot (p.76)
    • Figure XIX.01 Propriété de l'aire (p.81)
    • Figure XIX.02 Cycle de Carnot (p.82)
    • Figure XIX.03 Compression et détente adiabatique irréversible (p.82)
    • Figure XIX.04 Quantité de chaleur (p.82)
    • Figure XIX.05 variation d'enthalpie (p.83)
    • Figure XIX.06 Travail (p.83)
    • Figure XIX.07 Représentation graphique des capacités thermiques massiques c p et cv (p.84)
    • Figure XIX.08 Translation des isobares (p.85)
    • Figure XIX.09 Egalite des surfaces (p.85)
    • Figure XIX.10 Construction des isobares (p.87)
    • Figure XIX.11 Construction des isotitres (p.87)
    • Figure XIX.12 Construction des isochores (p.88)
    • Figure XIX.13 Construction des isenthalpes (p.88)
    • Figure XIX.14 Construction du diagramme h,s (p.90)
    • Figure XIX.15 Schématisation du diagramme h,s (p.90)
    • Figure XIX.16 Diagramme de Mollier de la vapeur d'eau (p.91)
    • Figure XIX.17 Diagramme pression-enthalpie (p.93)
    • Figure XX.01 Production d'énergie (p.95)
    • Figure XX.02 Comparaison des rendements (p.96)
    • Figure XX.03 Cycle ditherme (p.98)
    • Figure XXI.01 Conservation de la masse (p.6)
    • Figure XXI.02 Tuyère (p.8)
    • Figure XXII.01 Les différents types d'écoulements internes dans les roues (p.11)
    • Figure XXII.02 Schéma d'une pompe centrifuge (p.13)
    • Figure XXII.03 Schéma d'une turbine centripète (p.14)
    • Figure XXII.04 Schéma d'une turbine axiale (p.15)
    • Figure XXI.05 Triangle des vitesses (p.17)
    • Figure XXII.06 Aubages et triangles des vitesses (p.17)
    • Figure XXIII.01 Triangle des vitesses des roues de turbomachines (p.22)
    • Figure XXIII.02 Tube de courant dans un aubage mobile (p.24)
    • Figure XXIII.03 W(isen),W1,Wp et ksi(E->S) (p.27)
    • Figure XXIII.03. Représentations de W(isen) pour une turbomachine réceptrice (p.27)
    • Figure XXIII.04 Evolutions adiabatiques (p.28)
    • Figure XXIV.01 Notations (p.30)
    • Figure XXIV.02 Evolution de la pression et de l'énergie cinétique (p.32)
    • Figure XXIV.03 Variation débit (p.32)
    • Figure XXIV.04 Hth en fonction de Bêta 2 (p.33)
    • Figure XXIV.05 Forme des roues de pompe en fonction de l'angle Bêta 2 (p.33)
    • Figure XXIV.06 Pertes dans la roue (p.33)
    • Figure XXIV.07 Hauteur manométrique (p.34)
    • Figure XXIV.08. Courbe constructeur (p.34)
    • Figure XXIV.09 Déviation (p.35)
    • Figure XXIV.10 Définition du repère (p.36)
    • Figure XXIV.11 Diffuseurs lisses (p.37)
    • Figure XXIV.12 Diffuseurs à aubes (p.37)
    • Figure XXV.01 Pompe hélice (p.41)
    • Figure XXV.02 Filet fluide (p.41)
    • Figure XXV.03 Triangle des vitesses (p.42)
    • Figure XXV.04 Grille d'aubes (p.42)
    • Figure XXV.05 Médiane W infini (p.43)
    • Figure XXV.06 Action du fluide sur une aube (p.44)
    • Figure XXV.07 Corde l et incidence i (p.45)
    • Figure XXV.08 Portance et traînée (p.45)
    • Figure XXV.09 Cx et C z en fonction de i (p.46)
    • Figure XXV.10 Finesse (p.46)
    • Figure XXV.11 Calage de l'aube au rayon r (p.47)
    • Figure XXV.12 Étude d'un filet fluide (p.47)
    • Figure XXV.13 Rayon de la roue (p.50)
    • Figure XXV.14 Calage des aubes de la roue au rayon ri et au rayon re (p.51)
    • Figure XXV.15 Courbes caractéristiques (p.51)
  • Dernière image
MECANIQUE DES MILIEUX CONTINUS ET THERMODYNAMIQUE TECHNIQUES

Livre 0

Application aux turbomachines

Cours avec exercices corrigés.

Marcel Frelin

Sous-Directeur de laboratoire honoraire au Conservatoire National des Arts et Métiers




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