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

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TABLE DES FIGURES<br />

lo<br />

4.25 Evolution des lignes de courant au cours d'une période, créneau, 750 Hz,<br />

Vjmax = 0.5. L'orifice <strong>du</strong> jet est situé en 0.43 x 0.43. 141<br />

4.26 Influence de Vimax sur le K de <strong>par</strong>oi, créneau, f = 750Hz. 142<br />

5.1 Rappel de la configuration expérimentale de BÉRA et al. , extraite de [13]. 148<br />

5.2 Evolution temporelle de C et de C avec le soufflage pulsé. <strong>Simulation</strong><br />

k - e. Le soufflage débute à t O.0125s. 149<br />

5.3 Evolution des lignes de courant au cours d'une période de soufflage, zoom<br />

sur la région proche <strong>du</strong> jet, sinus, 750Hz, Vjmaz = 1. <strong>Simulation</strong> k - E. . . . 151<br />

5.4 Evolution des lignes de courant au cours de deux périodes de soufflage,<br />

750Hz, Vimax = 1. <strong>Simulation</strong> k - e 152<br />

5.5 Evolution <strong>du</strong> champ de vorticité (en 1000 x 1/s) au cours de deux périodes<br />

de soufflage, 750Hz, Vimax = 1. <strong>Simulation</strong> k - e, aux mêmes instants que<br />

la figure 5 4 153<br />

5.6 Champ instantané de k* pour la phase de soufflage maximum, 750Hz,<br />

Virnax = 1. Zoom sur la proche région <strong>du</strong> jet. <strong>Simulation</strong> k - E 154<br />

5.7 Evolution <strong>du</strong> champ de K au cours d'une période de soufflage. Zoom sur<br />

la région située près de l'orifice <strong>du</strong> jet. (ço = : début <strong>du</strong> soufflage). . . . 155<br />

5.8 Influence <strong>du</strong> soufflage pulsé sur les lignes de courant <strong>du</strong> champ moyen de<br />

vitesse a) sans soufflage, b) soufflage pulsé sinusoïdal 750Hz, Vimax = 1. . 156<br />

5.9 Champs moyens de K,,, a) sans soufflage et b) avec soufflage pulsé. Zoom<br />

près de l'orifice <strong>du</strong> jet. <strong>Simulation</strong>s k - E 157<br />

5.10 Influence <strong>du</strong> soufflage pulsé sur la ré<strong>par</strong>tition de K,, à la <strong>par</strong>oi. <strong>Simulation</strong>s<br />

kE. 158<br />

5.11 Influence <strong>du</strong> soufflage pulsé sur le champ d'énergie cinétique moyenne des<br />

fluctuations cohérentes de vitesse ,c'. <strong>Simulation</strong>s k - E 159<br />

5.12 Com<strong>par</strong>aison des ré<strong>par</strong>titions de K,, moyen à la <strong>par</strong>oi obtenues <strong>par</strong> un<br />

calcul k - e en confiné et les résultats expérimentaux de BÉRA et al. [13]. 160<br />

5.13 Com<strong>par</strong>aison des lignes de courant et des iso-valeurs <strong>du</strong> mo<strong>du</strong>le de vitesse<br />

pour 4 phases : a) et A) début <strong>du</strong> soufflage, b) et B) maximum de soufflage,<br />

c) et C) début de l'aspiration, d) et D) maximum d'aspiration, obtenus sous<br />

forme d'instantanés dans les simulations k - E (a, b, c, d) et de moyennes<br />

de phase de champs PIV (A, B, C, D), de BÉRA et al. [12]. 163<br />

6.1 Profil spatial de soufflage sur le maillage dit "moyen" 166<br />

6.2 Influence de la position angulaire sur le CZ généré <strong>par</strong> le jet synthétique.<br />

Com<strong>par</strong>aison avec les expériences de BÉRA et al. [13]. 168<br />

6.3 Influence de la position angulaire O sur le C généré <strong>par</strong> le jet synthétique 169<br />

6.4 Ré<strong>par</strong>titions de K,, à la <strong>par</strong>oi pour le cylindre, û = 90, 100, 110 et 120 ,<br />

référence <strong>du</strong> cylindre sans <strong>contrôle</strong>. 170

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