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ETUDE EXPERIMENTALE ET NUMERIQUE DE LA DISPERSION ...

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tel-00476994, version 1 - 27 Apr 2010<br />

Figure 5.13 Trajectoires des ondes de choc pour des tirs impliquant des billes de verre<br />

de 100µm pour des charges de diamètres 95mm et 120mm et comparaison avec le cas<br />

du C-4 seul ............................................................................................................................... 94<br />

Figure 5.14 Diagramme x-t pour une charge de 95mm contenant 430g de billes de verre<br />

de 15µm (95-V-15µm-3,4)...................................................................................................... 96<br />

Figure 5.15 Trajectoires des agglomérats pour des tirs impliquant des billes de verre de<br />

15µm et 200µm pour des charges de diamètres 95mm et 120mm........................................... 97<br />

Figure 5.16 Image R-X prise 150µs après l’initiation de la charge (95-V-100µm-3,7). ......... 99<br />

Figure 5.17 Image R-X prise 250µs après l’initiation de la charge (95-V-100µm-3,7). ....... 100<br />

Figure 5.18 Image R-X prise 1150µs après la mise à feu de la charge (95-V-100µm-<br />

3,7). Le centre de la radio est à 1m du centre de la charge. Le contraste et la luminosité<br />

ont été modifiés pour faciliter l’observation des agglomérats, certains sont entourés en<br />

blancs...................................................................................................................................... 101<br />

Figure 5.19 Observations de billes de verre à la loupe binoculaire, avant leur utilisation. ... 103<br />

Figure 5.20 Observation de billes de verre à la loupe binoculaire, récupérées dans un<br />

tube rempli de glycérine......................................................................................................... 103<br />

Figure 5.21 Photographie d'un bloc de gel ayant servi à la capture de particules inertes<br />

(tir 419, 95-V-100µm-3,7) ..................................................................................................... 104<br />

Figure 5.22 Profil d'un cratère formé par un agglomérat de particules inertes dans le gel<br />

suite au tir 419........................................................................................................................ 104<br />

Figure 5.23 Résultats de Kitazawa (1999) sur les caractéristiques des cratères formés<br />

par des impacts de particules micrométriques hypervéloces dans un aérogel [79]................ 106<br />

Figure 5.24 Nombre, profondeur (mm) et diamètre (mm) moyen des cratères observés<br />

dans les bocs de gel pour le cas des charges de (a) 95mm, et (b) de 120mm ........................ 107<br />

Figure 5.25 Agglomérat de billes de verre de 100µm............................................................ 108<br />

Figure 5.26 Observations au MEB à différents grossissements (12, 100, 300 et 1000)<br />

d'un agglomérat de billes de verre de 15µm, fragmenté, récupéré dans le gel. (Le cadre<br />

rouge délimite la zone observée au grossissement suivant)................................................... 109<br />

Figure 5.27 Observation au MEB d’un agglomérat de billes de verre avec un réglage qui<br />

permet d'accentuer les différences de topographie dans l'échantillon observé. ..................... 110<br />

Figure 5.28 Etude de l'influence du module d'élasticité sur les enregistrements de<br />

pression obtenus au niveau des jauges numériques (noir : b=5.10 8 ; rouge : b=10 9 ;<br />

bleu : b=5.10 9 )........................................................................................................................ 112<br />

Figure 5.29 Profils de pression expérimentaux et calculés pour le tir de particules de<br />

100µm avec une charge de (a) 95mm et (b) 120mm au niveau des capteurs de pression<br />

Pi (i=1:5) ................................................................................................................................ 114<br />

Figure 5.30 Profils de pression expérimentaux et calculés avec les différentes<br />

hypothèses de calcul du coefficient de traînée, pour le tir de particules de 100µm avec<br />

une charge de (a) 95mm et (b) 120mm .................................................................................. 117<br />

xiv

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