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Texte intégral en version PDF - Epublications - Université de Limoges

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56 Chapitre I : Etu<strong>de</strong> bibliographique<br />

Figure I-15: Viscosité <strong>de</strong> l’argon, <strong>de</strong> l’hydrogène et <strong>de</strong> l’hélium purs.<br />

Figure I-16: Viscosité <strong>de</strong> mélanges Ar-H2 (32 NL/min-12 NL/min) <strong>en</strong> bleu et Ar-He-H2.<br />

(60 NL/min- 120 NL/min-22 NL/min ) <strong>en</strong> rose<br />

L’<strong>en</strong>thalpie <strong>de</strong> l’hélium et <strong>de</strong> l’hydrogène est nettem<strong>en</strong>t supérieure à celle <strong>de</strong> l’argon.<br />

Par ailleurs, la Figure I-16 montre qu’au-<strong>de</strong>ssus <strong>de</strong> 10000K la prés<strong>en</strong>ce d’hélium permet<br />

d’augm<strong>en</strong>ter la viscosité du mélange ce qui diminue l’<strong>en</strong>traînem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> l’air ambiant par le jet<br />

<strong>de</strong> plasma et allonge le jet <strong>de</strong> plasma [Fauchais et al , 2001-a] Le cœur du jet <strong>de</strong> plasma Ar-<br />

He-H2 reste laminaire plus longtemps que le jet <strong>de</strong> plasma Ar-H2 . L’air est <strong>en</strong>traîné plus loin<br />

<strong>de</strong> la sortie <strong>de</strong> tuyère (<strong>en</strong>viron 30mm au lieu <strong>de</strong> 10mm pour un plasma Ar-H2), ce qui permet<br />

un meilleur traitem<strong>en</strong>t thermique <strong>de</strong>s particules év<strong>en</strong>tuellem<strong>en</strong>t prés<strong>en</strong>tes.

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