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Texte intégral en version PDF - Epublications - Université de Limoges

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Chapitre II : Dispositifs expérim<strong>en</strong>taux et Méthodologie 71<br />

La distribution <strong>de</strong>s vitesses <strong>de</strong>s particules est quasi-gaussi<strong>en</strong>ne ce qui retranscrit une<br />

conservation <strong>de</strong> la distribution gaussi<strong>en</strong>ne <strong>de</strong>s particules <strong>en</strong> vol (cf. Figure II-4) montrée par<br />

[A.C.Léger, 1997]..<br />

II.2.1.2 Le control Vision :<br />

Le système LaserStrobe® vision [Knight et al, 1994], [Control Vision®] permet <strong>de</strong><br />

visualiser les particules ou gouttelettes dans un jet <strong>de</strong> plasma. En utilisant <strong>de</strong>ux flashes laser<br />

azote pour illuminer les particules à <strong>de</strong>ux instants différ<strong>en</strong>ts, on détermine leurs vitesses. Ce<br />

système peut opérer à une distance <strong>de</strong> 2 cm à 80 cm, avec une vitesse minimum d’obturation<br />

<strong>de</strong> 50 ns, et un délai A-B <strong>en</strong>tre les <strong>de</strong>ux lasers <strong>de</strong> 2 µs à 8 ms. La camera CCD 13.2 mm x<br />

17.6 mm est munie d’un filtre sur les longueurs d’on<strong>de</strong>s <strong>de</strong> 300-800 nm, et est ajustée avec<br />

une l<strong>en</strong>tille et un filtre c<strong>en</strong>tré sur 337 nm et <strong>de</strong> ban<strong>de</strong> passante <strong>de</strong> 10 nm. Les lasers à azote<br />

opèr<strong>en</strong>t à une longueur d’on<strong>de</strong> <strong>de</strong> 337 nm (N2 + (1 - ), avec une énergie pulsée <strong>de</strong> 0,15 mJ.<br />

Les faisceaux <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux lasers pulsés sont dirigés vers le jet <strong>de</strong> particules à l’ai<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />

fibres optiques flexibles <strong>de</strong> 9,5mm <strong>de</strong> diamètre. Ils converg<strong>en</strong>t dans la zone du jet étudiée.<br />

II.2.1.3 Le DPV 2000 et le CPS 2000:<br />

Le DPV 2000 permet <strong>de</strong> mesurer <strong>en</strong> ligne la vitesse, la taille, la température et la<br />

trajectoire <strong>de</strong>s particules <strong>en</strong> vol durant la projection.<br />

Construit par la société [TECNAR®] (Canada), le DPV 2000 se prés<strong>en</strong>te sous la<br />

forme d'un système optique détectant le rayonnem<strong>en</strong>t lumineux <strong>de</strong>s particules <strong>en</strong> vol.<br />

Il peut être décrit comme un <strong>en</strong>semble <strong>de</strong> 3 composants :<br />

• le détecteur situé près <strong>de</strong> la torche à plasma qui collecte le rayonnem<strong>en</strong>t IR émis par<br />

les particules,<br />

• le c<strong>en</strong>tre <strong>de</strong> détection qui conti<strong>en</strong>t les composants optiques et électroniques permettant<br />

le pré-traitem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s informations collectées,<br />

• l'ordinateur : les signaux traités par le système précéd<strong>en</strong>t sont digitalisés par une carte<br />

d'acquisition spécifique puis analysés par un logiciel permettant d'extraire les<br />

paramètres désirés, les calculs étant effectués par une autre carte munie d'un DSP<br />

(Digital Signal Processor). On accè<strong>de</strong> ainsi facilem<strong>en</strong>t à la vitesse, la température et la<br />

distribution du flux <strong>de</strong> particules qui correspond au nombre <strong>de</strong> particules analysées par<br />

le DPV 2000 <strong>en</strong> un temps donné.

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