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Texte intégral en version PDF - Epublications - Université de Limoges

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Chapitre IV : La projection par plasma inductif supersonique 185<br />

IV Partie : la projection par pl a s ma inductif<br />

IV.1 Introduction :<br />

Tout comme pour la projection par plasma d’arc, <strong>en</strong> projection par plasma inductif,<br />

afin d’élaborer <strong>de</strong>s dépôts <strong>de</strong> YSZ d<strong>en</strong>ses, le même objectif, à savoir augm<strong>en</strong>ter les vitesses<br />

<strong>de</strong>s particules à l’impact <strong>en</strong> gardant la température <strong>de</strong> celles-ci au-<strong>de</strong>ssus <strong>de</strong> la température <strong>de</strong><br />

fusion, a été poursuivi.<br />

Le procédé <strong>de</strong> projection par plasma RF permet d’avoir <strong>de</strong>s particules bi<strong>en</strong> fondues<br />

mais avec une vitesse n’excédant pas les 50 m/s à l’impact. Par conséqu<strong>en</strong>t ces <strong>de</strong>rnières<br />

années s’est développé un nouveau procédé le RF supersonique. Ce procédé grâce à<br />

l’adaptation d’une tuyère supersonique (converg<strong>en</strong>t-diverg<strong>en</strong>t) sur une torche RF classique <strong>de</strong><br />

type PL35 permet <strong>de</strong> multiplier par un facteur 8 ou 10 la vitesse <strong>de</strong>s particules à l’impact par<br />

rapport au mo<strong>de</strong> subsonique tout <strong>en</strong> conservant la plupart <strong>de</strong>s avantages du procédé<br />

RF.[Boulos, 1997], [Léveillé et al, 2003]<br />

Cep<strong>en</strong>dant, bi<strong>en</strong> que [Mailhot et al, 1998] ai<strong>en</strong>t montré la possibilité d’élaborer <strong>de</strong>s<br />

dépôts <strong>de</strong> YSZ d<strong>en</strong>ses, certains problèmes inhér<strong>en</strong>ts au procédé exist<strong>en</strong>t.<br />

En effet, la projection par plasma inductif <strong>en</strong> mo<strong>de</strong> supersonique permet d’avoir <strong>de</strong>s<br />

particules juste avant l’impact prés<strong>en</strong>tant un bon état <strong>de</strong> fusion et une vitesse relativem<strong>en</strong>t<br />

élevée (voir II.4.1.2). Cep<strong>en</strong>dant un problème d’injection se pose lors <strong>de</strong> la projection <strong>de</strong><br />

particules fines ou ultra-fines <strong>en</strong> mo<strong>de</strong> supersonique car avec <strong>de</strong>s petites particules la<br />

diverg<strong>en</strong>ce du jet <strong>de</strong> poudre <strong>en</strong> sortie d’injecteur est telle qu’elle provoque <strong>de</strong>s dépôts sur le<br />

converg<strong>en</strong>t <strong>de</strong> la tuyère, surtout quand l’injecteur est positionné suffisamm<strong>en</strong>t haut dans la<br />

torche <strong>de</strong> manière à permettre une bonne fusion <strong>de</strong>s particules.<br />

La première partie traite <strong>de</strong>s travaux effectués afin d’optimiser l’injection <strong>de</strong>s particules<br />

hors plasma par le biais <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s particules <strong>en</strong> vol. Ces travaux ont m<strong>en</strong>é au<br />

développem<strong>en</strong>t d’un nouveau type d’injecteur prés<strong>en</strong>té et étudié hors plasma dans cette<br />

première partie. L’optimisation <strong>de</strong> l’injection <strong>de</strong>s particules dans le plasma fait l’objet <strong>de</strong> la<br />

<strong>de</strong>uxième partie. La troisième et la <strong>de</strong>rnière partie trait<strong>en</strong>t respectivem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> l’optimisation<br />

<strong>de</strong>s paramètres <strong>de</strong> projection et <strong>de</strong> l’élaboration <strong>de</strong>s lamelles qui <strong>en</strong> découle.

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