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Elaboration par projection plasma d'un revêtement céramique sur ...

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Chapitre IV : Développement et optimisation de la sous-couche nanostructurée<br />

a. b.<br />

Figure D.2-19 : Trajectoire moyenne construite à <strong>par</strong>tir de la densité maximale de<br />

<strong>par</strong>ticules en fonction de la pression d’injection du liquide et de la position de<br />

l’injecteur, a. mode « haut en bas », b. mode « bas en haut ».<br />

Pour l’ensemble des pressions d’injection considérées, le jet de suspension semble, en<br />

moyenne, correctement introduit dans l’écoulement <strong>plasma</strong> (en considérant que le <strong>plasma</strong> est<br />

délimité <strong>par</strong> les dimensions de la tuyère). Néanmoins si l’on regarde la dispersion des<br />

trajectoires, on peut observer des différences au niveau du flux maximal de <strong>par</strong>ticules <strong>par</strong><br />

rapport à l’axe de la torche, en fonction de la pression d’injection, et donc considérer des<br />

dis<strong>par</strong>ités potentielles pour le traitement thermocinétique des <strong>par</strong>ticules au regard des forts<br />

gradients de vitesse et de température. Pour le mode « bas en haut », quelle que soit la<br />

pression d’injection, le flux maximal de gouttes n’atteint pas l’axe de la torche, contrairement<br />

au mode « haut en bas » où il n’atteint jamais l’axe de la torche.<br />

D.2.3.1.2. Influence <strong>sur</strong> les propriétés du <strong>revêtement</strong><br />

Des <strong>revêtement</strong>s ont été réalisés afin d’observer la variation de leurs propriétés avec les<br />

conditions d’injection.<br />

La Figure D.2-20 met en évidence l’évolution de la structure de la couche avec la pression<br />

d’injection.<br />

0,45 MPa 0,55 MPa 0,65 MPa<br />

Figure D.2-20 : Influence de la pression d’injection du liquide <strong>sur</strong> l’architecture de la<br />

couche. Injection en mode « bas en haut ».<br />

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