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

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Chapitre II : Réalisation d’un dépôt <strong>céramique</strong> <strong>par</strong> <strong>projection</strong> <strong>plasma</strong> – Revue bibliographique<br />

Figure B.4-1 : Influence du débit de gaz porteur <strong>sur</strong> la trajectoire moyenne des<br />

<strong>par</strong>ticules [85].<br />

Cependant, même si les <strong>par</strong>ticules suivent une trajectoire moyenne optimale au sein de<br />

l’écoulement <strong>plasma</strong>, elles subissent des dispersions et donc auront des <strong>par</strong>amètres à l’impact<br />

(vitesse, état de fusion, température) différents. Vardelle et al. (2000) [89] ont montré que la<br />

distribution radiale du flux de <strong>par</strong>ticules dans le jet présentait approximativement une forme<br />

gaussienne et était très sensible à la masse des <strong>par</strong>ticules [90] c'est-à-dire à leur taille et à leur<br />

masse volumique.<br />

Il est donc préférable d’utiliser une poudre avec une distribution granulométries suffisamment<br />

resserrée. Un rapport de deux entre le diamètre maximal et le diamètre minimal des <strong>par</strong>ticules<br />

semble un bon compromis. Si le rapport est supérieur, le débit de gaz porteur étant ajusté à la<br />

taille moyenne de <strong>par</strong>ticules, les <strong>par</strong>ticules les plus grosses pourront traverser le jet, alors que<br />

les plus fines ne peuvent y pénétrer [91].<br />

Figure B.4-2 : Ajustement du débit de gaz porteur. (a.) Dispersion des <strong>par</strong>ticules à débit<br />

constant. (b.) Modifications de la trajectoire en fonction du débit [91].<br />

D’autres sources de dispersion des <strong>par</strong>ticules interviennent au sein même de l’injecteur. Les<br />

<strong>par</strong>ticules peuvent entrer en collision avec les <strong>par</strong>ois de l’injecteur et ainsi avoir des<br />

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