Olin,olin a écrit :Donc Bernouilli: l'énergie cinétique du flux d'air est constant dans la veine d'air entre la sortie du radiateur et la sortie du capot.
1/2 x ro x S x v2 x cx = cst
La surface du triple pass est d'environs 0,35 x 0,35 m2 soit 0,1225 m2. comparé à la surface de sortie du capot de 0,0525 m2 cela fait un accroissement d'un facteur 2,33 de la vitesse d'éjection.
La force aérodynamique en sortie de radiateur est de:
0,5 x 1 x 0,1225 x 45,02 x 2 = 5,51 N
En sortie de convergent sans perte on aurait 5,51 x 2,33=12,85 N soit environs 1 kg d'appuis en comptant 20% de perte dans le nez à 160 km/h avec un coef de perte dans le radiateur de 20.
Bernoulli te permet ici de dire que tu as une conservation d'energie entre entrée et sortie, mais ne te permet pas de calculer l'appui vertical que tu vas avoir dans ton convergent! (et au passage, ton application numérique est pas mal mise a part que ce n'est pas la vitesse *2 (45,02 x 2 ) mais au carré >> 45,02²! ce qui change pas mal de chose...)
Bernoulli te permet de dire ca:
1/2 x Rho(entrée) x S(entrée) x Cx(entrée) x v(entrée)² = 1/2 x Rho(sortie) x S(sortie) x Cx(sortie) x v(sortie)²
On suppose Rho constant entre l'entrée et la sortie, et Cx aussi (l'entrée est juste apres ton radiateur, il joue uniquement le role d'ecran et non de convergent) donc tu peux simplifier à:
S(entrée) x v(entrée)² = S(sortie) x v(sortie)² (et encore, la surface de sortie que tu donnes n'est pas la surface frontale au flux, mais la surface de sortie sur le capot)
Ta seule inconnue ici est la vitesse de sortie, qui sera de:
v(sortie)=(S(entrée) x v(entrée)²/S(sortie))^0.5, soit 68.7m/s soit 247km/h.
Donc pour calculer la composante verticale de l'effort de l'air sur ton deflecteur, il faudrait (en approximant bien...) avoir l'angle de ton deflecteur par rapport au sol, et la "longueur de ta pente" , en moyenant la vitesse d'entrée et sortie, tu auras un ordre d'idée.