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Modélisation et simulation numérique de la génération de plasma ...

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3. Description <strong>et</strong> analyse <strong>de</strong> l’expérience <strong>de</strong> référence500 mm en aval du bord d’attaque, un insert en plexig<strong>la</strong>s sert <strong>de</strong> support aux actionneursp<strong>la</strong>sma. C<strong>et</strong> insert mesure 10 cm <strong>de</strong> long <strong>et</strong> 30 cm <strong>de</strong> <strong>la</strong>rge. La p<strong>la</strong>que, longue <strong>de</strong> 1,2 m, estprolongée en aval par un vol<strong>et</strong> servant à ajuster le gradient <strong>de</strong> pression sur <strong>la</strong> partie supérieure<strong>de</strong> <strong>la</strong> p<strong>la</strong>que. Ceci perm<strong>et</strong> <strong>de</strong> générer diverses configurations aérodynamiques.Au-<strong>de</strong>ssus <strong>de</strong> <strong>la</strong> p<strong>la</strong>que, un tube <strong>de</strong> Pitot en verre est connecté à un dispositif <strong>de</strong> dép<strong>la</strong>cementafin d’explorer <strong>la</strong> couche limite se développant sur <strong>la</strong> partie supérieure <strong>de</strong> <strong>la</strong> p<strong>la</strong>que. C<strong>et</strong>te son<strong>de</strong>a été fabriquée en plexig<strong>la</strong>s prolongé d’un embout cylindrique en verre afin <strong>de</strong> mesurer l’eff<strong>et</strong> <strong>de</strong>sdécharges. Sur le même support une son<strong>de</strong> fil chaud est utilisée afin <strong>de</strong> mesurer les fluctuations<strong>de</strong> vitesse dans <strong>la</strong> couche limite.3.1.2 Les actionneurs couronnesDeux types <strong>de</strong> décharges ont été testées : <strong>la</strong> décharge couronne <strong>et</strong> <strong>la</strong> décharge à barrièrediélectrique. Nous nous intéressons ici plus particulièrement à l’actionneur <strong>de</strong> type déchargecouronne.Figure 3.1 – Dispositif expérimental (gauche) <strong>et</strong> principe <strong>de</strong>s décharges couronnes (droite) ([62])La décharge couronne est générée entre <strong>de</strong>ux fils cylindriques incrustés sur l’insert en plexig<strong>la</strong>s,Figure 3.1. L’électro<strong>de</strong> en cuivre située en amont a un diamètre <strong>de</strong> 0,6 mm, l’autre a un diamètre<strong>de</strong> 2 mm <strong>et</strong> est située 40 mm en aval <strong>de</strong> <strong>la</strong> première. Les <strong>de</strong>ux électro<strong>de</strong>s mesurent 16 cm <strong>de</strong>long <strong>et</strong> sont p<strong>la</strong>cées parallèlement au bord d’attaque. Le vent ionique est généré près <strong>de</strong> <strong>la</strong> paroigrâce à l’application d’une différence <strong>de</strong> potentiel élevée (jusqu’à 30 kV) entre les électro<strong>de</strong>s. Lescaractéristiques <strong>de</strong> c<strong>et</strong> actionneur ont été tirées <strong>de</strong> Moreau <strong>et</strong> al. [4, 33].3.1.3 Les résultatsDescription <strong>de</strong> <strong>la</strong> décharge [61] Deux configurations d’actionneurs ont été testées. La première,nommée ’DC1’ Figure 3.2, est composée <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux moitiés d’électro<strong>de</strong>s collées dans leplexig<strong>la</strong>s. Afin d’obtenir une surface bien p<strong>la</strong>ne, les électro<strong>de</strong>s sont polies. La <strong>de</strong>uxième configuration,nommée ’DC2’, est composée <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux électro<strong>de</strong>s encastrées dans <strong>de</strong>ux rainures creuséesdans le plexig<strong>la</strong>s. La décharge couronne est obtenue en régime continu en appliquant une tension36

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