# Mécanique des fluides

Découvrez 10 outils de mécanique des fluides en ligne. Utilisez-les dans votre navigateur avec un traitement effectué sur les serveurs Elysia Tools.

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## Présentation

Les outils de mécanique des fluides vous aident à effectuer des opérations liées à ce domaine depuis une interface accessible dans le navigateur. Parcourez les 10 outils disponibles sans installer de logiciel.

## Questions fréquentes

### Que puis-je faire avec les outils de mécanique des fluides ?

Vous pouvez utiliser les outils disponibles pour effectuer des opérations liées à la mécanique des fluides. Les fonctionnalités exactes varient selon chaque outil.

### Comment le traitement des données est-il effectué ?

Vous utilisez les outils dans votre navigateur, tandis que le traitement s'effectue sur les serveurs Elysia Tools. Les saisies de texte ne sont pas conservées.

### Que deviennent les fichiers envoyés ?

Les fichiers téléversés sont automatiquement supprimés après 6 heures.

## Outils

- [Solveur de l'équation de Bernoulli (vitesse / pression / hauteur)](https://elysiatools.com/fr/tools/bernoulli-equation-solver): Résout l'inconnue de l'équation de Bernoulli p/(ρg)+v²/(2g)+z = const pour un écoulement stationnaire idéal incompressible entre deux points. On saisit les trois grandeurs amont (p₁, v₁, z₁) et deux des trois grandeurs aval ; l'outil calcule la troisième. Vitesse : v₂=√\[v₁²+2(p₁-p₂)/ρ+2g(z₁-z₂)\], radicande négatif (impossible) → erreur ; pression : p₂=p₁+½ρ(v₁²-v₂²)+ρg(z₁-z₂) ; hauteur : z₂=z₁+(p₁-p₂)/(ρg)+(v₁²-v₂²)/(2g). g=9,81 m/s². Masse volumique en kg/m³/g/cm³, pression en Pa/kPa/bar/atm/psi, vitesse en m/s, hauteur en m/cm/ft. Les charges amont (piézométrique, de vitesse, géométrique) et la charge totale sont renvoyées.
- [Calculateur de Poussée d'Archimède (F = ρ·V·g)](https://elysiatools.com/fr/tools/buoyancy-calculator): Calcule poussée, densité de fluide ou volume déplacé à partir de deux d'entre eux, avec analyse de flottaison
- [Calculateur de Force de Traînée (F_D = ½·ρ·v²·C_D·A)](https://elysiatools.com/fr/tools/drag-force-calculator): Calcule la force de traînée d'un corps dans un écoulement fluide : F_D=½·ρ·v²·C_D·A (N), où ρ est la masse volumique du fluide, v la vitesse de l'écoulement, C_D le coefficient de traînée (dépend de la forme et de Re) et A la surface de référence (projection frontale). Bibliothèque de C_D typiques (Re élevé) : sphère 0,47, hémisphère 0,42, cylindre long 0,81, disque/plaque 1,17, cube 1,05, profil aérodynamique 0,04, ellipsoïde aérodynamique long 0,07, cône 0,50 ; ou « Personnalisé » pour saisir un C_D. Avec la viscosité dynamique μ et la longueur caractéristique L, on calcule le nombre de Reynolds Re=ρ·v·L/μ et la puissance dissipée P=F_D·v (W). Masse volumique en kg/m³/g/cm³, vitesse en m/s/km/h, surface en m²/cm²/mm², longueur en m/cm/mm.
- [Calculateur de Pertes de Charge Locales (h = K·v²/2g)](https://elysiatools.com/fr/tools/minor-loss-calculator): Calcule les pertes de charge locales dans les raccords, vannes et coudes de tuyauterie : h_m=K·v²/(2g), ΔP_m=K·ρ·v²/2. Inclut les K typiques de 14 pièces courantes (vannes à porte/globe/clapet, coudes 90°/45°, tés, élargissements/contractions brusques, entrées/sorties). Sélection possible du type ou K personnalisé. Supporte n pièces identiques en série ; renvoie la hauteur (m/ft) et la chute de pression (Pa/kPa/bar). Masse volumique en kg/m³, g/cm³ ou lb/ft³.
- [Calculateur de Débit par Diaphragme (Bernoulli, Q=Cd·A·√(2ΔP/ρ))](https://elysiatools.com/fr/tools/orifice-flow-calculator): Calcule le débit à travers un diaphragme selon ISO 5167 (fluide incompressible, Bernoulli + coefficient de débit C_d) : A=π·d²/4, débit volumique Q=C_d·A·√(2·ΔP/ρ), débit massique ṁ=C_d·A·√(2·ρ·ΔP), vitesse au col v=C_d·√(2·ΔP/ρ). Si le diamètre de conduite D est fourni, le rapport β=d/D est renvoyé. ΔP≥0, ρ>0, C_d par défaut 0,61 (diaphragme à arête vive). Diamètre en m/cm/mm, pression en Pa/kPa/bar/atm/psi, masse volumique en kg/m³/g/cm³ ; le débit volumique est donné en m³/s, L/s, L/min et m³/h.
- [Calculateur de Coefficient de Frottement de Conduite (Colebrook-White / Haaland / Laminaire)](https://elysiatools.com/fr/tools/pipe-friction-factor): Calcule le coefficient de frottement de Darcy : pour Re<2000 utilise la formule laminaire f=64/Re ; en turbulent résout itérativement l'équation de Colebrook-White et fournit aussi l'approximation explicite de Haaland comme contrôle croisé. ε en m/mm/µm, D en m/cm/mm ; le résultat inclut la rugosité relative ε/D, le nombre d'itérations et le régime d'écoulement.
- [Calculateur de Perte de Charge Darcy-Weisbach (ΔP = f·(L/D)·ρv²/2)](https://elysiatools.com/fr/tools/pipe-pressure-drop-darcy): Calcule la perte de charge principale (par frottement) de Darcy-Weisbach dans une conduite droite : ΔP=f·(L/D)·(ρ·v²/2) Pa ; perte de charge h_f=ΔP/(ρ·g)=f·(L/D)·v²/(2g) m. L'utilisateur saisit le facteur de frottement de Darcy f (pas Fanning). Longueur en m/km/ft, diamètre en m/cm/mm/inch, masse volumique en kg/m³/g/cm³/lb/ft³ (convertie en SI). Renvoie kPa, bar et charge en m/ft.
- [Calculateur et Convertisseur de Pression (P=F/A, Pa/kPa/bar/atm/psi)](https://elysiatools.com/fr/tools/pressure-conversion): Calcule pression, force ou aire à partir de P=F/A et convertit entre Pa, kPa, MPa, bar, atm, psi, Torr, inHg, kgf/cm²
- [Calculateur de NPSH de Pompe (Hauteur Nette Positive d'Aspiration) et Vérification de Cavitation](https://elysiatools.com/fr/tools/pump-npsh-calculator): Calcule la hauteur nette positive d'aspiration disponible de la pompe : NPSH_a = (p_surface - p_vapor)/(ρ·g) + H_static - h_friction (en m). Les pressions de surface et de vapeur sont absolues ; H_static est positif pour aspiration noyée (liquide au-dessus de la pompe) et négatif pour aspiration en charge (liquide sous la pompe). Comparaison au NPSH_r de la courbe de la pompe : marge margin = NPSH_a - NPSH_r et rapport ratio = NPSH_a/NPSH_r ; classification safe (sûr), marginal (marge < 0,5 m) ou cavitation likely (cavitation probable). Si NPSH_r = 0, seul NPSH_a est renvoyé. Pressions en Pa/kPa/bar/atm/psi, longueur en m/ft, masse volumique en kg/m³/g/cm³/lb/ft³.
- [Calculateur de Nombre de Reynolds (Re=ρvD/μ, laminaire/transitoire/turbulent)](https://elysiatools.com/fr/tools/reynolds-number-calculator): Calcule le nombre de Reynolds Re=ρ·v·D/μ (mode viscosité dynamique) ou Re=v·D/ν (mode viscosité cinématique, ν=μ/ρ) et classe le régime : Re<2300 laminaire, 2300≤Re<4000 transitoire, Re≥4000 turbulent. Diamètre en m/cm/mm ; le résultat donne aussi ν=μ/ρ. Pour les écoulements en conduite et la mécanique des fluides.

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