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Texte intégral en version PDF - Epublications - Université de Limoges

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Chapitre III : La projection par plasma d’arc 135<br />

Tableau III-5 : Plan expérim<strong>en</strong>tal 2 4 pour déterminer les paramètres <strong>de</strong> projection <strong>en</strong> plasma<br />

d’arc atmosphérique.<br />

Paramètres fixes<br />

Débit <strong>de</strong> poudre 8 g/min<br />

Int<strong>en</strong>sité <strong>de</strong> courant 600A<br />

Débit massique total <strong>de</strong> gaz plasmagène 18*10 -4 kg/s<br />

Diamètre interne <strong>de</strong> l’injecteur position axiale<br />

et radiale <strong>de</strong> l’injection fixe<br />

Paramètres variables<br />

1, 1,5 et 2mm<br />

Distance <strong>de</strong> projection 60, 70 et 80 mm<br />

Débit volumique d’hydrogène 9, 13,5 et 18 NL/min<br />

Débit volumique d’hélium 60, 80 et 100NL/min<br />

Débit volumique d’argon 49,6; 50,1 ; 51,9 ; 53,6 et 54 NL/min <strong>en</strong><br />

fonction <strong>de</strong>s paramètres précéd<strong>en</strong>ts.<br />

Le pourc<strong>en</strong>tage d’hélium (10 et 16,5% du débit massique total, c’est à dire <strong>en</strong> débit<br />

volumique 60 et 100NL/min) et le pourc<strong>en</strong>tage d’hydrogène (0,75 et 1,5% du débit massique<br />

total, c’est à dire <strong>en</strong> débit volumique 9 et 18 NL/min) induis<strong>en</strong>t le pourc<strong>en</strong>tage d’argon.<br />

Pour chaque condition étudiée, le débit <strong>de</strong> gaz porteur est ajusté afin d’obt<strong>en</strong>ir la<br />

température moy<strong>en</strong>ne <strong>de</strong>s particules <strong>en</strong> vol au c<strong>en</strong>tre du jet la plus élevée possible. Sont<br />

relevés, la puissance dissipée et le r<strong>en</strong><strong>de</strong>m<strong>en</strong>t thermique <strong>de</strong> la torche. La reproductibilité est<br />

vérifiée égalem<strong>en</strong>t.<br />

Un balayage par le DPV2000 du jet est d’amplitu<strong>de</strong> 40mm selon X et <strong>de</strong> 40mm selon<br />

Y (cf. Figure II-13) . Il permet d’obt<strong>en</strong>ir un profil <strong>de</strong> vitesse et <strong>de</strong> température pour chaque<br />

condition et <strong>de</strong> déterminer la diverg<strong>en</strong>ce.<br />

Notons que les distances <strong>de</strong> projection choisies sont relativem<strong>en</strong>t faibles et expliqu<strong>en</strong>t<br />

<strong>de</strong>s vitesses obt<strong>en</strong>ues à l’impact relativem<strong>en</strong>t plus élevées que celles obt<strong>en</strong>ues lors <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong><br />

précéd<strong>en</strong>te ce qu’il faudra pr<strong>en</strong>dre <strong>en</strong> considération par la suite. Par ailleurs, compte t<strong>en</strong>u <strong>de</strong>s<br />

écarts–types <strong>de</strong>s propriétés <strong>de</strong>s particules <strong>en</strong> vol obt<strong>en</strong>ues, inhér<strong>en</strong>ts à la granulométrie initiale<br />

<strong>de</strong> la poudre et la dispersion radiale <strong>de</strong>s propriétés <strong>de</strong>s particules dans le jet, cette étu<strong>de</strong> sera<br />

principalem<strong>en</strong>t dédiée à dégager une t<strong>en</strong>dance <strong>de</strong> l’influ<strong>en</strong>ce relative <strong>de</strong>s différ<strong>en</strong>ts paramètres<br />

variables <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong> sur les propriétés <strong>de</strong>s particules à l’impact.

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