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Simulation numérique du contrôle actif par jets pulsés - Bibliothèque ...

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q=o° (soufflage maximum)<br />

100<br />

o<br />

0.01<br />

0.001<br />

0.0001<br />

le-05<br />

le-06<br />

le-07 100 1000<br />

FIG. 3.13: Spectre de la vitesse verticale en y 0, simulation k - E <strong>du</strong> jet similaire à<br />

KRAL et al. [821.<br />

La transformée de Fourier de la vitesse verticale sur l'axe en z/l 9.9 et z/l =<br />

19.6 est présentée figure 3.13. La décroissance est pius élévée que pour les simulations<br />

laminaires, en <strong>par</strong>ticulier pour les hautes fréquences. Il convient de rappeler que, <strong>du</strong> fait<br />

de l'utilisation d'un modèle de turbulence, la contribution de la turbulence à petite échelle<br />

n'ap<strong>par</strong>aît pas sur ces spectres. Là-encore, aucun sous-harmonique n'est présent.<br />

L'évolution typique <strong>du</strong> champ de vorticité au cours d'une période est présentée figure<br />

3.14.<br />

l(Hz)<br />

CHAPITRE 3. L'ACTIONNEUR SEUL<br />

10000<br />

zJj=9.9 - -<br />

i/ljol9.6 ------<br />

130000<br />

=900 (soufflage nui) =1 800 (aspiration maximale) q=270° (aspiration nulle)<br />

FIG. 3.14: Evolution <strong>du</strong> champ de vorticité au cours d'une période de soufflage, simulation<br />

k - E <strong>du</strong> jet similaire à textscKral et al. [82]. L'échelle est identique à celle de la figure<br />

3.9.<br />

La phase de soufflage se tra<strong>du</strong>it <strong>par</strong> la création et le détachement d'une paire de<br />

tourbillons (figure 3.14a et b). Ceux-ci grossissent puis sont suffisemment éloignés de<br />

105

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