Cet article présente le Siphon Étendu de Gorelli (GES), un système hydraulique dans lequel la jambe descendante d'un siphon classique est remplacée par un tuyau vertical fermé dont la longueur est d'au moins sept fois le segment d'entrée submergé (rapport géométrique Rg ≥ 7). L'hypothèse centrale, appelée l'Effet GE, postule que l'accélération transitoire confinée de la colonne de fluide génère une pression sous-atmosphérique dans le bassin source fermé contenant un terme résiduel mesurable ΔPGE(t) au-delà du modèle classique de gaz piégé, provenant de la force inertielle non stationnaire de la colonne accélérée. L'article fournit : une déclaration falsifiable formelle du Principe GES ; une simulation numérique via l'intégration de Runge-Kutta d'ordre 4 de l'équation de mouvement instationnaire ; cinq graphiques de simulation quantitative ; un protocole expérimental instrumenté complet avec des critères de falsification statistiques ; et la documentation de la séquence opérationnelle vérifiée sur un prototype physique (2019–2021). Toutes les valeurs numériques sont des prédictions théoriques nécessitant une vérification expérimentale. Le Principe GES ne viole pas la conservation de l'énergie ; il identifie un régime inertiel non stationnaire non couvert par les modèles hydrauliques stationnaires existants.
Elvio Gorelli (Sat,) a étudié cette question.
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