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Le travail représente une contribution à la simulation numérique des écoulements cavitants dans les hydroliennes Darrieus à flux transverse. Il est constitué de cinq chapitres. Le premier présente la place et l'articulation du travail dans le projet HARVEST du laboratoire LEGI de Grenoble, ainsi que l'objectif visé dans le cadre des énergies renouvelables. Le deuxième présente les principes de fonctionnement des hydroliennes à flux transverse. Le troisième décrit le panorama général des différents modèles numériques de cavitation. Le quatrième présente une description du code Navier Stokes…mehr

Produktbeschreibung
Le travail représente une contribution à la simulation numérique des écoulements cavitants dans les hydroliennes Darrieus à flux transverse. Il est constitué de cinq chapitres. Le premier présente la place et l'articulation du travail dans le projet HARVEST du laboratoire LEGI de Grenoble, ainsi que l'objectif visé dans le cadre des énergies renouvelables. Le deuxième présente les principes de fonctionnement des hydroliennes à flux transverse. Le troisième décrit le panorama général des différents modèles numériques de cavitation. Le quatrième présente une description du code Navier Stokes académique utilisé ainsi que tous les développements apportés et introduits afin de le rendre opérationnel pour des géométries en rotation. Enfin, le cinquième chapitre présente une comparaison fine des résultats avec l'expérience. Deux types d'hydrolienne ont été calculées pour plusieurs paramètres d'avance dans le cas de configurations subcavitantes et cavitantes.
Autorenporträt
Eugenio Sansone, docteur à l'INPG Grenoble, France. Chef du Département d¿Energétique à l'Ecole de Génie Mécanique, Universidad Central de Vénézuela, Caracas. Christian Pellone, docteur CNRS. Chargé de Recherche à l¿INPG Grenoble, France. Thierry Maitre, docteur, Maître de conférence à l¿INPG Grenoble, France.