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Résumé du colloque
La simulation numérique du processus de formation de la glace sur les câbles haute tension pose un problème sérieux, car le point d'équilibre en rotation varie selon le poids et le profil de la glace accumulée, ainsi que les forces aérodynamiques en présence. L'interpolation des coefficients aérodynamiques à partir de formes standardisées ne peut couvrir l'ensemble des conditions rencontrées. Le développement d'un logiciel par éléments finis standard a permis de solutionner ce problème; toutefois dû à la rigidité d'une telle structure, des éléments finis de frontières ont été programmés pour permettre la rotation des profils de glace nécessaire à l'analyse des problèmes de vibration. Pour des nombres de Reynolds correspondant aux problèmes de vibration du "Galo" "0", on peut utiliser l'écoulement potentiel et la couche limite laminaire. Puisque la distribution de pression sur la forme est liée à la rotation, la méthode de séparation et d'évaluation des coefficients aérodynamiques s'effectue alors en deux grandes étapes: 1) La solution de l'écoulement potentiel à l'extérieur de la couche limite par les équations intégrales aux frontières. 2) La localisation des points de séparation de la couche limite par les équations intégrales de tourbillon (Von Karman). 3) L'évaluation de la distribution des tensions sur le contour de la section des coefficients de portance, de traînée, et de moment. On peut alors prédire le déclenchement des instabilités aérodynamiques menant au GALOP par les caractéristiques de ces coefficients.
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