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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 85<br />

<strong>en</strong>traîne le rebond <strong>de</strong>s particules sur le substrat ou l’inclusion <strong>de</strong> particules infondues dans le<br />

dépôt. Le DPV 2000 et les plans d’expéri<strong>en</strong>ces ont donc étés utilisés pour trouver le bon<br />

compromis vitesse-température <strong>de</strong>s particules à l’impact et ainsi déterminer la distance <strong>de</strong><br />

projection.<br />

La pression <strong>de</strong> travail dans l’<strong>en</strong>ceinte <strong>de</strong> projection a un impact considérable sur la<br />

vitesse et la température <strong>de</strong>s particules <strong>en</strong> vol, nous avons donc choisi <strong>de</strong> travailler<br />

principalem<strong>en</strong>t à la pression atmosphérique à l’air libre <strong>en</strong> projection par plasma d’arc mais<br />

<strong>de</strong>s essais comparatifs ont été effectués à 8 et 20 kPa. En ce qui concerne la projection par<br />

plasma inductif, la pression <strong>de</strong> travail a été déterminée <strong>de</strong> manière à avoir les vitesses et<br />

températures <strong>de</strong>s particules <strong>en</strong> vol les plus élevées possibles.<br />

II.4.4 Int<strong>en</strong>sité <strong>de</strong> courant et puissance électrique :<br />

II.4.4.1 Plasma d’arc :<br />

Une augm<strong>en</strong>tation du courant d’arc s’accompagne d’une augm<strong>en</strong>tation du diamètre du<br />

jet <strong>en</strong> sortie <strong>de</strong> tuyère et d’une réduction <strong>de</strong>s gradi<strong>en</strong>ts thermiques radiaux. Par ailleurs,<br />

l’étu<strong>de</strong> bibliographique (voir I.4.3.6) montre un accroissem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> la vitesse <strong>de</strong>s particules<br />

avec la racine carrée <strong>de</strong> l’int<strong>en</strong>sité du courant. Ce qui est intéressant dans l’obt<strong>en</strong>tion <strong>de</strong><br />

vitesses <strong>de</strong>s particules à l’impact élevées. Nous avons donc choisi <strong>de</strong> travailler avec <strong>de</strong>s<br />

int<strong>en</strong>sités <strong>de</strong> courant variant <strong>en</strong>tre 600 et 750A ce qui correspond à <strong>de</strong>s puissances <strong>de</strong><br />

fonctionnem<strong>en</strong>t comprises <strong>en</strong>tre 40 et 52 kW et <strong>de</strong>s puissances utiles comprises <strong>en</strong>tre 30 et<br />

38kW .<br />

II.4.4.2 Plasma inductif :<br />

En projection par plasma inductif, une augm<strong>en</strong>tation <strong>de</strong> la puissance <strong>de</strong><br />

fonctionnem<strong>en</strong>t se caractérise par une augm<strong>en</strong>tation du volume et <strong>de</strong> la température du plasma<br />

ainsi qu’une augm<strong>en</strong>tation <strong>de</strong> la vitesse <strong>de</strong> celui-ci. Nous avons donc choisi <strong>de</strong> travailler à <strong>de</strong>s<br />

puissances <strong>de</strong> fonctionnem<strong>en</strong>t comprises <strong>en</strong>tre 40 et 55 kW (condition limite pour une PL35)<br />

correspondant à <strong>de</strong>s r<strong>en</strong><strong>de</strong>m<strong>en</strong>ts thermiques <strong>de</strong> l’ordre <strong>de</strong> 50% compte t<strong>en</strong>u <strong>de</strong>s pertes dues à<br />

l’efficacité du couplage et celles dues au refroidissem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> la torche.

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