La méthode « Box-profil »

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Table des matières

SOMMAIRE
ABSTRACT
REMERCIEMENTS
LISTE DES ABRÉVIATIONS ET SIGLES
INTRODUCTION
CHAPITRE 1 REVUE DE LA LITTÉRATURE
1.1 Description des processus atmosphériques
1.1.1 Température potentielle et gradient adiabatique sec
1.1.2 Stratification thermique instable
1.1.3 Stratification thermique stable
1.1.4 Stratification thermique neutre
1.1.5 Le nombre de Richardson
1.2 Profils de vitesse dans la couche limite atmosphérique
1.2.1 La loi du 117ième
1.2.2 Le profil logarithmique
1.2.3 Le profil log-linéaire ou diabatique
1.3 L’évaluation de la stabilité atmosphérique
1.3.1 Évaluation des paramètres avec la méthode de «eddy-covariance»
1.3.2 Solutions approximatives
1.3 .3 La méthode de dissipation
1.3.4 La méthode« flux-variance»
1.3.5 La méthode« flux-profil»
CHAPITRE 2 DÉVELOPPEMENT DES ÉQUATIONS DE BASE
2.1 L’atmosphère idéale
2.1.1 Les hypothèses critiques
2.2 La théorie de Monin-Obukhov
2.2.1 Le profil neutre comme un cas spécial des équations de Navier Stokes
2.2.2 La généralisation aux conditions non neutres
2.3 Limites théoriques
CHAPITRE 3 DÉVELOPPEMENT ET VALIDATION DU MODÈLE MATHÉMATIQUE PROPOSÉ 
3.1 Les équations
3.2 Les conditions très stables
3.3 Résultats
CHAPITRE 4 INFLUENCE DE LA STABILITÉ ATMOSPHÉRIQUE SUR LES COURBES DE PERFORMANCE D’UNE ÉOLIENNE 
4.1 Les tests de performance
4.2 Les courbes de performance
4.3 Évaluation du site
CHAPITRE 5 CONCLUSIONS
BIDLIOGRAPHIE
ANNEXE 1 A TURBULENCE-BASED MODEL FOR RESOLVING VELOCITY AND TEMPERATURE PROFILES IN THE ATMOSPHERIC SURFACE LAYER
ANNEXE 2 INFLUENCE OF ATMOSPHERIC STABILITY ON WIND TURBINE POWER PERFORMANCE CURVES

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