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

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

L’<strong>actionneur</strong> <strong>plasma</strong><br />

La mesure de l’évolution temporelle du courant (Figure 1.25b) perm<strong>et</strong> d'estimer le temps de transit<br />

de l'arc <strong>d'un</strong> bout <strong>à</strong> l'autre des électrodes. En eff<strong>et</strong>, le courant s’établit lors du claquage <strong>et</strong> son intensité<br />

chute brutalement lorsque que l'arc arrive en bout d'électrode. La durée séparant ces deux instants<br />

représente donc le temps de transit. C<strong>et</strong>te méthode aboutit <strong>à</strong> une vitesse moyenne d'environ 3 m/s.<br />

La quantité de mouvement transmise <strong>à</strong> l'arc par la force de Laplace est transférée aux gaz par<br />

collisions entre les particules chargées <strong>et</strong> les neutres. L'écoulement induit possède ainsi la même<br />

vitesse que l'arc.<br />

- 36 -<br />

e. Actionneur <strong>à</strong> <strong>décharge</strong> HFD<br />

Depuis peu, des chercheurs ([71]) ont développé un <strong>actionneur</strong> <strong>plasma</strong> non plus basé sur une<br />

<strong>décharge</strong> basse fréquence f, où f est inférieure <strong>à</strong> la dizaine de kHz, mais sur une <strong>décharge</strong><br />

radio-fréquence (f est de l’ordre du MHz).<br />

Klimov <strong>et</strong> al. [71] utilisent une configuration <strong>à</strong> trois électrodes d’un <strong>actionneur</strong> HFD<br />

(Figure 1.26a) combinant une <strong>décharge</strong> HF <strong>et</strong> une <strong>décharge</strong> DC. Ici les chercheurs utilisent un principe<br />

identique <strong>à</strong> la <strong>décharge</strong> rampante, qui est d’avoir une <strong>décharge</strong> générant des espèces ionisées <strong>et</strong> une<br />

contre électrode servant <strong>à</strong> capter ces espèces. La <strong>décharge</strong> HF jouant alors le rôle de producteur<br />

d’espèces (Figure 1.25b) tandis que la <strong>décharge</strong> DC remplit la fonction de récepteur (Figure 1.25c).<br />

(a)<br />

(b) (c)<br />

Figure 1.26. Schéma de l’<strong>actionneur</strong> HFD (a) <strong>et</strong> photo de l’<strong>actionneur</strong> en fonctionnement (b <strong>et</strong> c), [71].<br />

1.5. Conclusion<br />

Électrodes HF<br />

HT HF<br />

Zone de <strong>plasma</strong><br />

Électrode DC<br />

± HT DC<br />

diélectrique<br />

C<strong>et</strong>te revue bibliographique nous a permis d’avoir une vue d’ensemble sur le domaine de la<br />

physique des <strong>plasma</strong>s. Les phénomènes complexes liés <strong>à</strong> la formation, l’entr<strong>et</strong>ien ou la dissipation de<br />

ce quatrième état de la matière y ont été décrits.<br />

Nous avons également introduit <strong>et</strong> expliqué le phénomène de vent électrique, c<strong>et</strong>te mise en<br />

mouvement de l’air qui accompagne la formation des <strong>décharge</strong>s électriques sous certaines<br />

conditions. C<strong>et</strong> écoulement s’explique par le transfert de quantité de mouvement entre les espèces

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

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!