30.06.2013 Views

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

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

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

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

6. Contrôle des décollements sur le profil NACA0015 - Eiffel<br />

(a) (b)<br />

Figure 6.17. Modification des coefficients aérodynamiques par activation de l’<strong>actionneur</strong> <strong>plasma</strong> en mode<br />

continu ou pulsé. Influence du rapport cyclique sur les polaires obtenues <strong>à</strong> 20 m/s (R e≈ 250000) <strong>à</strong> l’incidence de<br />

16°.<br />

Ces résultats semblent m<strong>et</strong>tre en évidence le fait que le rapport cyclique du signal modulant <strong>à</strong> une<br />

influence sur l’écoulement naturel circulant au-dessus de la maqu<strong>et</strong>te. Mais, l’influence du rapport<br />

cyclique n’est pas clairement établie.<br />

En eff<strong>et</strong>, en modifiant la valeur de la fréquence de pulse fp la plage d’efficacité sur les coefficients<br />

aérodynamiques est décalée <strong>et</strong> réduite (voir annexe A9). Il apparaît que si la fréquence de pulse fp<br />

diminue, il faille agir plus longtemps. Dans ce cas, le rapport cyclique optimum semble vers une<br />

valeur comprise entre 0.4 <strong>et</strong> 0.5.<br />

6.4. Application du contrôle dans le cas du décollement<br />

Dans c<strong>et</strong>te section, nous présentons les résultats obtenus par mise en action de l’<strong>actionneur</strong> <strong>plasma</strong><br />

en mode continu dans le cas du décollement, ainsi que l’influence du nombre d’<strong>actionneur</strong>s enclenchés<br />

sur la modification des performances aérodynamiques du profil.<br />

6.4.1. Modifications des coefficients aérodynamiques<br />

L’angle d’attaque du profil est modifié de 0° <strong>à</strong> 20° par pas de 1 degré <strong>et</strong> <strong>à</strong> chaque incidence, la<br />

<strong>décharge</strong> est mise en action. Ici, le vent électrique n’est plus dans la direction que l’écoulement<br />

principal ; il s’y oppose (mode counter-flow). Le protocole expérimental ayant servi pour mener c<strong>et</strong>te<br />

étude est le même que celui utilisé dans le paragraphe 5.3.2.<br />

Les résultats présentés sont ceux obtenus par l’activation de l’<strong>actionneur</strong> <strong>plasma</strong> placé <strong>à</strong> 15% de<br />

corde.<br />

Les figures 6.18 <strong>et</strong> 6.19 présentent l’évolution des coefficients aérodynamiques en fonction de<br />

l’incidence <strong>et</strong> du nombre de Reynolds. L’activation de l’<strong>actionneur</strong> <strong>plasma</strong> (<strong>à</strong> V= 18 kV <strong>et</strong> f= 1 kHz)<br />

aboutit <strong>à</strong> une modification des coefficients aérodynamiques du NACA 0015-Eiffel.<br />

- 139 -

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!