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Modélisation de l'évaporation de gouttes multi-composants

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CHAPITRE 3 RESULTATS EXPERIMENTAUXPression <strong>de</strong> vapeur saturante (Pa)100000800006000040000200000AcétoneEthanol0 10 20 30 40 50 60 70 80Température (°C)Figure 3.6 : Evolution <strong>de</strong> la pression <strong>de</strong> vapeur saturante en fonction <strong>de</strong> la température pour l’acétoneet l’éthanolPério<strong>de</strong> du diviseur<strong>de</strong> fréquencePério<strong>de</strong> du diviseur<strong>de</strong> fréquenceRetardTempsTempsGoutte i-1Sens <strong>de</strong>déplacement<strong>de</strong>s <strong>gouttes</strong>Goutte i-1Goutte iGoutte i-1Goutte iGoutte iGoutte iGoutte i+1Goutte iGoutte i+1Sens <strong>de</strong> défilement<strong>de</strong>s imagesSens <strong>de</strong> défilement<strong>de</strong>s imagesFigure 3.7 : Principe <strong>de</strong> l’ombroscopieAfin <strong>de</strong> pouvoir mesurer la vitesse <strong>de</strong>s <strong>gouttes</strong> lors <strong>de</strong>s premières hauteurs près du bordd’attaque, une modification est apportée à la mesure <strong>de</strong> la vitesse par ombroscopie.Normalement, l’obturateur <strong>de</strong> la caméra est synchronisé sur la pério<strong>de</strong> du diviseur <strong>de</strong>fréquence correspondant à la fréquence <strong>de</strong> génération <strong>de</strong>s <strong>gouttes</strong> non déviées. Sur laFigure 3.7 à gauche, lorsqu’une pério<strong>de</strong> du diviseur <strong>de</strong> fréquence s’écoulée, une goutte i setrouve à la position <strong>de</strong> la goutte qui la précédait (goutte i-1) sur l’image suivante. C’est pourcette raison que les <strong>gouttes</strong> apparaissent figées sur l’acquisition vidéo.Maintenant, l’obturateur <strong>de</strong> la caméra n’est plus seulement synchronisé par rapport au signaldu diviseur <strong>de</strong> fréquence. Il s’ouvre également avec un certain retard inférieur à cette pério<strong>de</strong>.96

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