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Modélisation de l'évaporation de gouttes multi-composants

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CHAPITRE 2 MOYENS EXPERIMENTAUXSgVg2 < Sg/Dg < 730µm < Dg < 400µmDisqued’orifice (φ o)Joint torique+ -~CéramiquePiézoélectriqueThermocoupleDébit liqui<strong>de</strong>Figure 2.4 : Schéma du générateur <strong>de</strong> <strong>gouttes</strong>Q lExcitationélectrique (f)L'équation <strong>de</strong> conservation <strong>de</strong> la masse permet d'exprimer le débit liqui<strong>de</strong> Q l sortant :soitQ34πDg= (2.2)3 8lf ex6 QlDg = 3(2.3)π fexL’équation <strong>de</strong> conservation du débit permet d'exprimer la vitesse d'injection du liqui<strong>de</strong> ensortie <strong>de</strong> l’orifice calibré :π 2Q l=oVinj4 φ(2.4)En négligeant la perte <strong>de</strong> quantité <strong>de</strong> mouvement au cours <strong>de</strong> la formation du jet et durant leprocessus <strong>de</strong> désintégration du jet, la vitesse <strong>de</strong>s <strong>gouttes</strong> Vg est égale à la vitesse débitanteV inj .Q l2φ04Vg = (2.5)πLa distance entre <strong>gouttes</strong> Sg est :VinjVgSg = =(2.6)f fexexLa fréquence d'excitation <strong>de</strong> la céramique doit être choisie dans une plage définie par lathéorie <strong>de</strong> Rayleigh [25]. En effet, il existe une longueur d’on<strong>de</strong> optimale pour laquelle ladésintégration du jet est la plus efficace :57

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