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Modélisation de l'évaporation de gouttes multi-composants

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CHAPITRE 2 MOYENS EXPERIMENTAUXLa régulation en température en faisant circuler un liqui<strong>de</strong> froid dans un serpentin enrouléautour <strong>de</strong> l’injecteur est insuffisante pour éviter l’échauffement <strong>de</strong> l’injecteur. Un écranthermique, large plaque <strong>de</strong> tôle percée d’un trou <strong>de</strong> 1 mm <strong>de</strong> diamètre pour permettre lepassage du jet (4 sur la Figure 2.20 et la Figure 2.21), est placée à quelques millimètres <strong>de</strong> lasortie <strong>de</strong> l’injecteur.4163722Figure 2.21 : Banc expérimental du LEMTA <strong>de</strong> Nancy vu <strong>de</strong> droiteLa mesure <strong>de</strong> la température moyenne <strong>de</strong>s <strong>gouttes</strong> est obtenue par la technique LIF appliquéesur la phase liqui<strong>de</strong>. Le signal <strong>de</strong> fluorescence émis par les <strong>gouttes</strong> est récupéré par uneoptique <strong>de</strong> collection (5 sur la Figure 2.20) constituée d’une lentille achromatique <strong>de</strong> 180mm<strong>de</strong> distance focale suivie d’une fibre optique. La vitesse <strong>de</strong>s <strong>gouttes</strong> est obtenue paranémomètrie Doppler (LDA) dont le signal est récupéré par le photo<strong>multi</strong>plicateur (6 sur laFigure 2.20 et la Figure 2.21). Ainsi un séparateur transforme le faisceau issu du laser en <strong>de</strong>uxfaisceaux cohérents et parallèles. Ces <strong>de</strong>ux faisceaux sont ensuite focalisés à l’ai<strong>de</strong> d’une73

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