Etude et développement d'un actionneur plasma à décharge à ...
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3. Développement d’un <strong>actionneur</strong> électromécanique optimisé<br />
(a) (b)<br />
Figure 3.32. Profils de vitesse induite par la <strong>décharge</strong> en fonction d’une composante continue positive (a) <strong>et</strong><br />
d’une composante continue négative (b).<br />
La modification des profils de vitesse réalisée par la surimposition d’une composante<br />
continue accentue le débit massique trasféré par l’<strong>actionneur</strong> <strong>plasma</strong>. Sur la Figure 3.33, on<br />
distingue clairement l’eff<strong>et</strong> favorable sur le débit l’ajout du potentiel VDC. L’apport obtenu avec le<br />
potentiel perm<strong>et</strong>s un gain d’environ 20% quand VDC est positif <strong>et</strong> il est de plus de 30% avec VDC<br />
négatif. Ceci s’explique par le fait que l’aire des profils est plus conséquente avec la composante<br />
continue surimposée.<br />
Figure 3.33. Évolution du débit massique transféré en fonction d’une composante continue.<br />
Lors de c<strong>et</strong>te étude, des mesures de courant de <strong>décharge</strong> ont été aussi effectuées (Figure 3.34).<br />
Cependant, celles-ci n’ont pas été réalisées dans l’optique de déterminer la valeur de la puissance<br />
électrique consommée par la DBD, donc la résolution temporelle nécessaire n’est pas assurée. Mais la<br />
visualisation de ces courbes de courant nous perm<strong>et</strong> de nous donner des indications en regard des<br />
résultats obtenues sur la puissance électrique.<br />
En surimposant un potentiel continu au signal haute tension de la <strong>décharge</strong>, il semble que les pics<br />
de courant soient écrêtées (Figure 3.4b) par rapport au cas où il n’y pas de composante continue. En<br />
eff<strong>et</strong>, la mesure de la puissance électrique lorsque le potentiel négatif (VDC= -10 kV) est imposée vaut<br />
P= 0.05 W/cm contre P= 0.1 W/cm ce qui représente une réduction de la moitié.<br />
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