Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/18614
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dc.contributor.authorHAMDOUN, Sabrina-
dc.date.accessioned2022-06-19T08:22:18Z-
dc.date.available2022-06-19T08:22:18Z-
dc.date.issued2021-09-19-
dc.identifier.citationsalle des thèsesen_US
dc.identifier.otherDOC-530.44-20-01-
dc.identifier.urihttp://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/18614-
dc.description.abstractThe plasma actuator is a device that converts electrical energy into motion quantity and changes the fluid dynamics. The flow control using this type of actuator is an active flow control which ensures an easier use and low power consumption. Although several experimental studies have been carried out on the interaction of the flow with the plasma actuator charged particles, the numerical study remains mandatory in order to include the influence of several parameters (pressure, temperature, geometry, voltage ...) and perform tasks those are inaccessible experimentally. This thesis represents a numerical study on experimental work carried out in ICARE, Orleans laboratory. 2D and 3D modeling using (Star-CCM+) allowed to study the flow behavior on the surface of the plate and the influence of the support on the shock angle. The coupling "supersonic flow / electric discharge" was achieved by using the drift-diffusion approximation on COMSOL Multiphysics software. In the case of the plate, the electric discharge presence during the flow increases the thickness of the boundary layer and modifies the shock angle. Moreover, the results show that the ionization rate becomes greater. The flow interaction with discharge in the case of the cylinder shows only the influence of the collisional processes, because the shock does not induce any boundary layer. The ionization rate becomes greater, it is the disequilibrium electronic effect that modifies the shock distance. The rarefaction effects show that at great pressures, the discharge effect becomes negligible.en_US
dc.description.sponsorshipUn actionneur plasma est un dispositif qui permet de convertir l'énergie électrique à une quantité de mouvement et de modifier la dynamique des fluides. Le contrôle d'écoulement par ce type d'actionneur est un contrôle actif qui assure une manipulation plus simple et une faible consommation d'énergie. Bien que plusieurs études expérimentales aient été réalisées sur l'interaction de l'écoulement avec les particules chargées d'un actionneur plasma, l'étude numérique reste indispensable afin d'englober l'influence de plusieurs paramètres (pression, température, géométrie, tension...) et de réaliser des tâches qui sont inaccessibles expérimentalement. Cette thèse représente une étude numérique sur des travaux expérimentaux réalisés à ICARE, laboratoire d'Orléans. La modélisation en 2D et 3D avec Star-CCM+ a permis d'étudier le comportement de l'écoulement sur la surface de la plaque et l'influence du support sur l'angle de choc. Le couplage "écoulement supersonique / décharge électrique" a été réalisé avec COMSOL Multiphysics en utilisant l’approximation de dérive-diffusion. Dans le cas de la plaque, la présence de la décharge électrique pendant l'écoulement augmente l'épaisseur de la couche limite et modifie l'angle de choc. Les résultats obtenus montrent que le taux d'ionisation devient plus important. L'interaction de l'écoulement avec la décharge dans le cas du cylindre montre uniquement l'influence des processus collisionnels car le choc ne provoque pas une couche limite. Le taux d'ionisation devient plus grand et c'est l'effet du déséquilibre électronique qui modifie la distance du choc. Les effets de la raréfaction montrent qu'à des grandes pressions, l'effet de la décharge devient négligeable.en_US
dc.language.isofren_US
dc.publisher19-06-2022en_US
dc.relation.ispartofseriesbfst2779;-
dc.subjectplasma actuator, supersonic flow, electrical discharge, electronic non-equilibriumen_US
dc.subjectactionneur plasma, écoulement supersonique, décharge électrique, déséquilibre électroniqueen_US
dc.titleEtude de l'interaction d'un plasma de décharge avec un écoulement supersonique.en_US
dc.typeThesisen_US
Collection(s) :Doctorat LMD en en Physique

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