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Etude et développement d'un actionneur plasma à décharge à ...

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Application au contrôle<br />

<strong>à</strong> x C = 0.<br />

73 . En appliquant la <strong>décharge</strong> en mode continu, l’écoulement décolle. Avec une action<br />

instationnaire dont le rapport cyclique varie entre 10% <strong>et</strong> 50%, l’eff<strong>et</strong> du vent induit sur l’écoulement<br />

est quasi-nul. Ceci semble m<strong>et</strong>tre en évidence le fait qu’avec une action instationnaire dans le cas<br />

du décollement, il semble impossible de provoquer le décollement. En eff<strong>et</strong>, la vitesse moyenne du<br />

vent électrique diminue lorsque le rapport cyclique est réduit.<br />

- 120 -<br />

(a) (b)<br />

Figure 5.18. Profils de vitesse au-dessus du profil NACA 0015-VISU avec la <strong>décharge</strong> fonctionnant en mode<br />

continu <strong>et</strong> en mode pulsé. Le rapport cyclique est fixé <strong>à</strong> 50% (a) <strong>et</strong> influence du rapport cyclique (b).<br />

5.4.3. Eff<strong>et</strong> du nombre d’<strong>actionneur</strong>s<br />

Dans c<strong>et</strong>te sous-section, nous nous sommes intéressé <strong>à</strong> l’influence du nombre d’<strong>actionneur</strong>s<br />

<strong>plasma</strong>s enclenchés sur l’écoulement le long de l’extrados NACA 0015-VISU dans le cas du<br />

décollement. Pour cela, nous avons alimenté deux <strong>actionneur</strong>s DBD simultanément avec un signal<br />

haute tension sinusoïdal <strong>à</strong> la fréquence de 1 kHz <strong>et</strong> <strong>à</strong> 20 kV.<br />

La figure 5.19a présente les profils de vitesse de l’écoulement généré <strong>à</strong> partir des champs moyens<br />

de vecteurs vitesses lorsque la maqu<strong>et</strong>te a un angle d’attaque de 11°. C<strong>et</strong>te incidence est intéressante <strong>à</strong><br />

étudier ici car nous avons montré l’incapacité de l’<strong>actionneur</strong> DBD simple (une seule <strong>décharge</strong><br />

activée) <strong>à</strong> séparer un écoulement le long de l’extrados du NACA 0015-VISU dans ce cas.<br />

A c<strong>et</strong>te incidence, lorsque la <strong>décharge</strong> est éteinte l’écoulement au-dessus de la maqu<strong>et</strong>te d’aile est<br />

naturellement attaché. En enclenchant l’<strong>actionneur</strong> numéro sept seul, l’écoulement est peu modifié. A<br />

contrario, en associant c<strong>et</strong>te fois-ci les eff<strong>et</strong>s de l’<strong>actionneur</strong> sept <strong>et</strong> les DBD allant de six <strong>à</strong> un nous<br />

obtenons un décollement sur l’extrados du NACA 0015-VISU. Dans ce cas, il semble que la<br />

combinaison la plus efficace en terme de décollement soit constituée des <strong>actionneur</strong>s act7 <strong>et</strong> act3. Ce<br />

résultat diffère de celui obtenu pour le recollement où il fallait plutôt m<strong>et</strong>tre en action simultanément<br />

les <strong>actionneur</strong>s les plus proches (act1&2).<br />

En appliquant le multi-<strong>actionneur</strong> <strong>à</strong> 12° (Figure 5.19b), on observe que la combinaison de deux<br />

<strong>actionneur</strong>s <strong>plasma</strong>s (act6&X) améliore l’eff<strong>et</strong> par rapport <strong>à</strong> celui obtenu avec une seule <strong>décharge</strong><br />

(act6). Le décollement est en d’autant accru. Comme avec l’angle d’attaque de 11°, il existe une<br />

combinaison optimale qui est c<strong>et</strong>te fois-ci composée des <strong>actionneur</strong>s act6 <strong>et</strong> act2.

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