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Message-ID: <d_hxmI4dTrgWnEj9BNPosgAgcgc@jntp>
JNTP-Route: news2.nemoweb.net
JNTP-DataType: Article
Subject: Re: Effet Coanda
References: <ouTcmwfZC1XAdEnOmbFenaLJ_B4@jntp> <u6oogb$fpr$1@shakotay.alphanet.ch> <SBaGhaeH_IK9o5iKu8USSu-BR_k@jntp>
 <64905748$0$3011$426a74cc@news.free.fr> <04ZLryEKwcH2D_z4jDNb1uRxUHM@jntp> <649066ea$0$22280$426a74cc@news.free.fr>
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 <u6raos$qid$1@shakotay.alphanet.ch>
Newsgroups: fr.sci.physique
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From: Julien Arlandis <julien.arlandis@gmail.com>
Bytes: 2607
Lines: 18

Le 20/06/2023 à 06:43, robby a écrit :
> Le 19/06/2023 à 23:42, Julien Arlandis a écrit :
>> Si tu sais réaliser une modélisation moléculaire de l'effet Coanda, cela 
>> peut être très instructif.
> 
> un point qui n'est pas clair pour moi, c'est si la condition au bord 
> compte. Pour les fluides ordinaires il y a une sous-couche logarithmique 
> au voisinage des parois (tj frottantes à une certaine echelle) où la 
> vitesse chute, or un shear des vitesses peut etre vu comme un nappe de 
> vorticité.
> Mais quid avec un superfluide, par exemple ?

Je ne sais pas répondre à cette question, voila comment je vois la 
simulation :
Une boîte 3D de dimension L (à voir si l'effet peut être modélisé en 
2D), au centre une aile fixe légèrement inclinée, à gauche un flux de 
particules homogène ayant toutes une vitesse constante hotizontale.
On met en route la simulation, une fois le régime permanent atteint on 
doit observer une déviation du flux le long de l'aile.