SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  4
CHAP III : Hydrostatique
1
HYDROSTATIQUE
I. Introduction :
L'hydrostatique est l'étude du mouvement des liquides au repos. Fondée par
Archimède, c’estle cas le plus simple de la mécanique des fluides.
II. Notion de pression hydrostatique :
Si on s'élève de 5000m, la pression atmosphérique est deux fois plus faible qu'au
niveau de la mer car la masse d'air au-dessus de notre tête est alors moitié
moindre (D’où la nécessité d’une pressurisation des avions par exemple).
Plus on descende on profondeur, plus la pression est élevée car il faut tenir
compte du poids de l'eau au-dessus de nous :à 10 mètres de profondeur, chaque
cm2 de notre peau supportera un poids égal à: 1 cm2 X 10 m (profondeur) = 1
cm2 X 1000 cm = 1000 cm3 = l’équivalent du poids d’1 litre d’eau . Le poids d’un
litre d’eau douce est égal à 1kg.
Le poids d’1 litre d’eau de mer est un plus important ( à cause du sel qu’elle
contient) :1,026 kg .En négligeant cette différence, on considérera que de manière
générale un litre d'eau pèse 1kg. Par conséquent, la pression due à l'eau à10 m de
profondeur est donc de1kg/cm2, c'est-à-dire1 bar. Si on descend à nouveau de -10
m, la pression augmentera à nouveau de1bar. C’est ce qu’on appelle la pression
hydrostatique (pression due à l'eau).On l'appelle aussi pression relative car c'est
une pression par rapport à la surface.
La pressionhydrostatique (comme la pression atmosphérique) s’exercedans
toutes les directions (et pas simplement de haut en bas).
Chaque cm2 de surfacede
notre peau supporte environ
1 kg (force) représentant le
poids de l'atmosphère; C'est
la pression atmosphérique ;
Au niveau de la mer, nous
ne la ressentons pas car
notre corps est
incompressible et ses cavités
(estomac, poumons, etc.)
contiennent de l'air à la
même pression.
CHAP III : Hydrostatique
2
 Remarque:
L’unité internationale de pression est le Pascal : 1 Pa = 1 N/m² , on utilise encore
très souvent le bar .Le bar est égal à peu près à la pression atmosphérique
moyenne :
1 bar = 105
Pa = 1kg/cm2.
III. Principe fondamental de l'hydrostatique
Le principe fondamental de l’hydrostatique relie la pression à la profondeur
 Enoncé du principe:
La pression à la quelle est soumise un solide:
Augmente avec la profondeur (1bar tous les 10 mètres)
Diminue avec la hauteur (1m bar tous les 10 mètres < 2000m)
 Référence:
Pression atmosphérique (niveau mer à + 15° C)
Valeur: P atm =1013 h Pa=1,013 bar = 1013 mb
Pressionavion à 1000 m : p =1013–1000/10 = 913 MPa = 0,9 bar
Pression sous marin à100 m:p = 1+100/10 ≈ 11 bars
 Interprétation:
Si la pression > 1013 mb , il ya un phénomène d’aspiration
Si la pression < 1013 mb , il ya un phénomène de compression
 Argumentation:
On considère un liquide immobile
à l'intérieur d'un récipient; la
pression en tous les points du
liquide situés sur un même plan
horizontal est identique. Les points
A et B étant sur une verticale, le
principe s'écrit :
PA–PB=ρ . g . h C’est la Relation
fondamentale de l’hydrostatique
Avec:
PB, PA : pressions en B et A en
kg/(m.s2
) ou Pa (Pascal)
ρ : masse volumique du liquide en
kg/m3
g : accélération de la pesanteur en
m/s2
h : distance verticale entre A et B
CHAP III : Hydrostatique
3
IV. Théorème de pascal
 Enoncé:
Dans un fluide incompressible en équilibre, toute variation de pression en un
point entraîne la même variation de pression en tout autre point.
 Argumentation :
Supposons qu’au point G1intervienne une variation de pression telle que celle-ci
devienne P1+ ΔP1
ΔP 1 étant un nombre algébrique.
Calculons la variation de pression ΔP2qui en résulte en G1.
Appliquons la relation fondamentale de l’hydrostatique entre G1et G2pour le
fluide :
à l’état initial : P1− P2= ϖ (Z2− Z1) (1)
à l’état final : (P1+ ΔP1) – (P2+ ΔP2) = ϖ(Z2 –Z1) (2)
En faisant la différence entre les équations (2)et (1)on obtient : ΔP1− ΔP2= 0
D’où : ΔP1= ΔP2
Exercice d’application
La figure ci-dessous représente un réservoir ouvert équipe de deux tubes
piézométriques et rempli avec deux liquides non miscibles :
- De l’huile de mase volumique ρ = 850 kg/m3 sur une hauteur h1 = 6 m.
- De l’eau de masse volumique ρ = 1000 kg/m3 sur une hauteur h2 = 5 m.
On désigne par :
- A un point de ma surface libre de l’huile ;
- B un point sur l’interface entre les deux liquides ;
- C un point appartenant au fond du réservoir ;
- D et E les points représentants les niveaux dans les tubes piézométriques ;
- (O,Z) est un axe vertical tel que Zc = O.
Appliquer la relation fondamentale de l’hydrostatique entre les points :
1-B et A : En déduire la pression PB (en bar) au point B.
2-A et E : En déduire le niveau de l’huile ZE dans le tube piézométrique.
3-C et B : En déduire la pression PC (en bar) au point C.
4-C et D : En déduire le niveau de l’eau ZD dans le tube piézométrique.
CHAP III : Hydrostatique
4

Contenu connexe

Tendances

Exercices coprrigés sur les torseurs
Exercices coprrigés sur les torseursExercices coprrigés sur les torseurs
Exercices coprrigés sur les torseurs
m.a bensaaoud
 
2 hydraulique-industriel
2 hydraulique-industriel2 hydraulique-industriel
2 hydraulique-industriel
elmandoub
 

Tendances (20)

Pompes
PompesPompes
Pompes
 
Adduction en Eau Potable
Adduction en Eau PotableAdduction en Eau Potable
Adduction en Eau Potable
 
Traitement des eaux usées
Traitement des eaux uséesTraitement des eaux usées
Traitement des eaux usées
 
Hydraulique à Surface Libre
Hydraulique à Surface LibreHydraulique à Surface Libre
Hydraulique à Surface Libre
 
Station de pompage
Station de pompageStation de pompage
Station de pompage
 
Dimensionnement Des Canaux
Dimensionnement Des CanauxDimensionnement Des Canaux
Dimensionnement Des Canaux
 
Réseaux d'assainissement
Réseaux d'assainissementRéseaux d'assainissement
Réseaux d'assainissement
 
Résistance des Matérieaux
Résistance des Matérieaux Résistance des Matérieaux
Résistance des Matérieaux
 
Alimentation en-eau-potable-aep -
Alimentation en-eau-potable-aep -Alimentation en-eau-potable-aep -
Alimentation en-eau-potable-aep -
 
Cours : les listes chainées Prof. KHALIFA MANSOURI
Cours : les listes chainées  Prof. KHALIFA MANSOURI Cours : les listes chainées  Prof. KHALIFA MANSOURI
Cours : les listes chainées Prof. KHALIFA MANSOURI
 
Exercices coprrigés sur les torseurs
Exercices coprrigés sur les torseursExercices coprrigés sur les torseurs
Exercices coprrigés sur les torseurs
 
Mf chapitre ii . statique des fluides (2)
Mf   chapitre ii . statique des fluides (2)Mf   chapitre ii . statique des fluides (2)
Mf chapitre ii . statique des fluides (2)
 
Electricité
ElectricitéElectricité
Electricité
 
Automatisation de fonctionnement d’une station de traitement d’eau
Automatisation de fonctionnement d’une station de traitement d’eauAutomatisation de fonctionnement d’une station de traitement d’eau
Automatisation de fonctionnement d’une station de traitement d’eau
 
TPs-TDs : Travaux Pratiques & Dérigés (version 2014-2017) Génie Electrique/Ex...
TPs-TDs : Travaux Pratiques & Dérigés (version 2014-2017) Génie Electrique/Ex...TPs-TDs : Travaux Pratiques & Dérigés (version 2014-2017) Génie Electrique/Ex...
TPs-TDs : Travaux Pratiques & Dérigés (version 2014-2017) Génie Electrique/Ex...
 
Notions d'hydraulique
Notions d'hydrauliqueNotions d'hydraulique
Notions d'hydraulique
 
2 hydraulique-industriel
2 hydraulique-industriel2 hydraulique-industriel
2 hydraulique-industriel
 
Essai DURIEZ sur mélange hydrocarboné à chaud
Essai DURIEZ sur mélange hydrocarboné à chaud Essai DURIEZ sur mélange hydrocarboné à chaud
Essai DURIEZ sur mélange hydrocarboné à chaud
 
2 dimensionnement des-r_seaux_d_assainissement
2 dimensionnement des-r_seaux_d_assainissement2 dimensionnement des-r_seaux_d_assainissement
2 dimensionnement des-r_seaux_d_assainissement
 
Énergétique
Énergétique Énergétique
Énergétique
 

En vedette

Les risque sur chantier
Les risque sur chantierLes risque sur chantier
Les risque sur chantier
Zahir Hadji
 
Aprendizaje colaborativo
Aprendizaje colaborativoAprendizaje colaborativo
Aprendizaje colaborativo
Aldo Olmedo
 
Malba tahan - el hombre - js
  Malba tahan - el hombre - js  Malba tahan - el hombre - js
Malba tahan - el hombre - js
Javier SaaDapart
 

En vedette (20)

Les risque sur chantier
Les risque sur chantierLes risque sur chantier
Les risque sur chantier
 
Cours cbs 16
Cours cbs 16Cours cbs 16
Cours cbs 16
 
Afisem : réussissez vos financements!
Afisem : réussissez vos financements!Afisem : réussissez vos financements!
Afisem : réussissez vos financements!
 
Skyline Montréal- À PROPOS DE NOUS
Skyline Montréal- À PROPOS DE NOUSSkyline Montréal- À PROPOS DE NOUS
Skyline Montréal- À PROPOS DE NOUS
 
Collection hivers 2014 collier long soirée
Collection hivers 2014 collier long soirée Collection hivers 2014 collier long soirée
Collection hivers 2014 collier long soirée
 
Tecnología y Sistemas - Emprendimiento
Tecnología y Sistemas - EmprendimientoTecnología y Sistemas - Emprendimiento
Tecnología y Sistemas - Emprendimiento
 
Marche Saint-Roch de Thuin
Marche Saint-Roch de ThuinMarche Saint-Roch de Thuin
Marche Saint-Roch de Thuin
 
Administracion
AdministracionAdministracion
Administracion
 
Paris powerpoint
Paris powerpointParis powerpoint
Paris powerpoint
 
Suppression de présomption de non salariat cp ips 15 05 14
Suppression de présomption de non salariat cp ips 15 05 14Suppression de présomption de non salariat cp ips 15 05 14
Suppression de présomption de non salariat cp ips 15 05 14
 
Presentation innovation Week LA roche sur yon
Presentation innovation Week LA roche sur yonPresentation innovation Week LA roche sur yon
Presentation innovation Week LA roche sur yon
 
Los animales ITED
Los animales  ITEDLos animales  ITED
Los animales ITED
 
el imperfecto-frances
el imperfecto-francesel imperfecto-frances
el imperfecto-frances
 
Spot Libqual 1 Angers 2011
Spot Libqual 1 Angers 2011Spot Libqual 1 Angers 2011
Spot Libqual 1 Angers 2011
 
Pontevedra
PontevedraPontevedra
Pontevedra
 
Edition 2012 du Baromètre des Prestataires Cloud Computing
Edition 2012 du Baromètre des Prestataires Cloud Computing Edition 2012 du Baromètre des Prestataires Cloud Computing
Edition 2012 du Baromètre des Prestataires Cloud Computing
 
Aprendizaje colaborativo
Aprendizaje colaborativoAprendizaje colaborativo
Aprendizaje colaborativo
 
sims144
sims144sims144
sims144
 
Malba tahan - el hombre - js
  Malba tahan - el hombre - js  Malba tahan - el hombre - js
Malba tahan - el hombre - js
 
Furniture.design
Furniture.designFurniture.design
Furniture.design
 

Similaire à Hydrostatique (11)

Iii hydrostatique
Iii  hydrostatiqueIii  hydrostatique
Iii hydrostatique
 
Theorie niveau2
Theorie niveau2Theorie niveau2
Theorie niveau2
 
Plongée sous marine cours de physique niveau 2
Plongée sous marine cours de physique niveau 2Plongée sous marine cours de physique niveau 2
Plongée sous marine cours de physique niveau 2
 
Cours hydraulique tc3_2
Cours hydraulique tc3_2Cours hydraulique tc3_2
Cours hydraulique tc3_2
 
Cours hydrostatique tc3_v2008
Cours hydrostatique tc3_v2008Cours hydrostatique tc3_v2008
Cours hydrostatique tc3_v2008
 
Ii propriétés des fluides
Ii   propriétés des fluidesIi   propriétés des fluides
Ii propriétés des fluides
 
Ecoulement stationnaire d'un fluid parfait incompressible
Ecoulement stationnaire d'un fluid parfait incompressibleEcoulement stationnaire d'un fluid parfait incompressible
Ecoulement stationnaire d'un fluid parfait incompressible
 
La densimétrie
La densimétrieLa densimétrie
La densimétrie
 
T5-6_Fluides.ppt
T5-6_Fluides.pptT5-6_Fluides.ppt
T5-6_Fluides.ppt
 
PA20_-_01_-_Physique.pptx
PA20_-_01_-_Physique.pptxPA20_-_01_-_Physique.pptx
PA20_-_01_-_Physique.pptx
 
N3_-_01_-_Physique.pptx
N3_-_01_-_Physique.pptxN3_-_01_-_Physique.pptx
N3_-_01_-_Physique.pptx
 

Plus de Zahir Hadji (20)

Notions mecanique-des-fluides
Notions mecanique-des-fluidesNotions mecanique-des-fluides
Notions mecanique-des-fluides
 
Notions mecanique-des-fluides
Notions mecanique-des-fluidesNotions mecanique-des-fluides
Notions mecanique-des-fluides
 
Iii exercice d
Iii   exercice dIii   exercice d
Iii exercice d
 
Exercices d'application
Exercices d'applicationExercices d'application
Exercices d'application
 
Hydrostatique
HydrostatiqueHydrostatique
Hydrostatique
 
Les étapes de la construction
Les étapes de la constructionLes étapes de la construction
Les étapes de la construction
 
H2 14
H2 14H2 14
H2 14
 
H2 13
H2 13H2 13
H2 13
 
H2 10
H2 10H2 10
H2 10
 
H2 9 b
H2 9 bH2 9 b
H2 9 b
 
H2 9 a
H2 9 aH2 9 a
H2 9 a
 
H2 7
H2 7H2 7
H2 7
 
H2 6
H2 6H2 6
H2 6
 
H2 5
H2 5H2 5
H2 5
 
H2 4
H2 4H2 4
H2 4
 
H2 3
H2 3H2 3
H2 3
 
H2 2
H2 2H2 2
H2 2
 
H2 1
H2 1H2 1
H2 1
 
H2 14
H2 14H2 14
H2 14
 
H2 13
H2 13H2 13
H2 13
 

Hydrostatique

  • 1. CHAP III : Hydrostatique 1 HYDROSTATIQUE I. Introduction : L'hydrostatique est l'étude du mouvement des liquides au repos. Fondée par Archimède, c’estle cas le plus simple de la mécanique des fluides. II. Notion de pression hydrostatique : Si on s'élève de 5000m, la pression atmosphérique est deux fois plus faible qu'au niveau de la mer car la masse d'air au-dessus de notre tête est alors moitié moindre (D’où la nécessité d’une pressurisation des avions par exemple). Plus on descende on profondeur, plus la pression est élevée car il faut tenir compte du poids de l'eau au-dessus de nous :à 10 mètres de profondeur, chaque cm2 de notre peau supportera un poids égal à: 1 cm2 X 10 m (profondeur) = 1 cm2 X 1000 cm = 1000 cm3 = l’équivalent du poids d’1 litre d’eau . Le poids d’un litre d’eau douce est égal à 1kg. Le poids d’1 litre d’eau de mer est un plus important ( à cause du sel qu’elle contient) :1,026 kg .En négligeant cette différence, on considérera que de manière générale un litre d'eau pèse 1kg. Par conséquent, la pression due à l'eau à10 m de profondeur est donc de1kg/cm2, c'est-à-dire1 bar. Si on descend à nouveau de -10 m, la pression augmentera à nouveau de1bar. C’est ce qu’on appelle la pression hydrostatique (pression due à l'eau).On l'appelle aussi pression relative car c'est une pression par rapport à la surface. La pressionhydrostatique (comme la pression atmosphérique) s’exercedans toutes les directions (et pas simplement de haut en bas). Chaque cm2 de surfacede notre peau supporte environ 1 kg (force) représentant le poids de l'atmosphère; C'est la pression atmosphérique ; Au niveau de la mer, nous ne la ressentons pas car notre corps est incompressible et ses cavités (estomac, poumons, etc.) contiennent de l'air à la même pression.
  • 2. CHAP III : Hydrostatique 2  Remarque: L’unité internationale de pression est le Pascal : 1 Pa = 1 N/m² , on utilise encore très souvent le bar .Le bar est égal à peu près à la pression atmosphérique moyenne : 1 bar = 105 Pa = 1kg/cm2. III. Principe fondamental de l'hydrostatique Le principe fondamental de l’hydrostatique relie la pression à la profondeur  Enoncé du principe: La pression à la quelle est soumise un solide: Augmente avec la profondeur (1bar tous les 10 mètres) Diminue avec la hauteur (1m bar tous les 10 mètres < 2000m)  Référence: Pression atmosphérique (niveau mer à + 15° C) Valeur: P atm =1013 h Pa=1,013 bar = 1013 mb Pressionavion à 1000 m : p =1013–1000/10 = 913 MPa = 0,9 bar Pression sous marin à100 m:p = 1+100/10 ≈ 11 bars  Interprétation: Si la pression > 1013 mb , il ya un phénomène d’aspiration Si la pression < 1013 mb , il ya un phénomène de compression  Argumentation: On considère un liquide immobile à l'intérieur d'un récipient; la pression en tous les points du liquide situés sur un même plan horizontal est identique. Les points A et B étant sur une verticale, le principe s'écrit : PA–PB=ρ . g . h C’est la Relation fondamentale de l’hydrostatique Avec: PB, PA : pressions en B et A en kg/(m.s2 ) ou Pa (Pascal) ρ : masse volumique du liquide en kg/m3 g : accélération de la pesanteur en m/s2 h : distance verticale entre A et B
  • 3. CHAP III : Hydrostatique 3 IV. Théorème de pascal  Enoncé: Dans un fluide incompressible en équilibre, toute variation de pression en un point entraîne la même variation de pression en tout autre point.  Argumentation : Supposons qu’au point G1intervienne une variation de pression telle que celle-ci devienne P1+ ΔP1 ΔP 1 étant un nombre algébrique. Calculons la variation de pression ΔP2qui en résulte en G1. Appliquons la relation fondamentale de l’hydrostatique entre G1et G2pour le fluide : à l’état initial : P1− P2= ϖ (Z2− Z1) (1) à l’état final : (P1+ ΔP1) – (P2+ ΔP2) = ϖ(Z2 –Z1) (2) En faisant la différence entre les équations (2)et (1)on obtient : ΔP1− ΔP2= 0 D’où : ΔP1= ΔP2 Exercice d’application La figure ci-dessous représente un réservoir ouvert équipe de deux tubes piézométriques et rempli avec deux liquides non miscibles : - De l’huile de mase volumique ρ = 850 kg/m3 sur une hauteur h1 = 6 m. - De l’eau de masse volumique ρ = 1000 kg/m3 sur une hauteur h2 = 5 m. On désigne par : - A un point de ma surface libre de l’huile ; - B un point sur l’interface entre les deux liquides ; - C un point appartenant au fond du réservoir ; - D et E les points représentants les niveaux dans les tubes piézométriques ; - (O,Z) est un axe vertical tel que Zc = O. Appliquer la relation fondamentale de l’hydrostatique entre les points : 1-B et A : En déduire la pression PB (en bar) au point B. 2-A et E : En déduire le niveau de l’huile ZE dans le tube piézométrique. 3-C et B : En déduire la pression PC (en bar) au point C. 4-C et D : En déduire le niveau de l’eau ZD dans le tube piézométrique.
  • 4. CHAP III : Hydrostatique 4