Présentation
En anglaisRÉSUMÉ
Cet article montre les enjeux et décrit les méthodes utilisées pour étudier la vaporisation et la combustion de gouttes dans les moteurs. Est d'abord présentée l'atomisation à partir de nappes liquides, en passant par l'étape possible des ligaments. L'évolution d'une goutte est ensuite étudiée dans le cadre d'hypothèses plus ou moins classiques, puis celle d'un brouillard dont les lois de comportement sont établies. L'aspect expérimental est évoqué à propos des moteurs Diesel, mais surtout au sujet des moteurs de fusées à ergols liquides.
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This article shows the issues involved and describes the methods used in the study of vaporization and combustion of drops in engines. Is first presents atomization from liquid sheets, and the potential ligament step. The evolution of a drop is then studied under more or less conventional assumptions, and then that of a fog, whose model equations are established. The experimental aspect is mentioned in connection with diesel engines, but mostly for liquid ergol rocket engines.
Auteur(s)
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Roger PRUD'HOMME : Directeur de recherche émérite Sorbonne Universités, UPMC Univ. Paris 06, UMR 7190, Institut Jean Le Rond d'Alembert, Paris, France - CNRS, UMR 7190, Institut Jean Le Rond d'Alembert, Paris, France - Ancien Consultant à l'Onera/DEFA
INTRODUCTION
Bien connaître les phénomènes en présence, savoir calculer l'évolution d'une goutte ou d'un ensemble de gouttes pour mieux prévoir les performances des moteurs est un objectif qui reste d'actualité. D'abord on a intérêt à ce que l'évaporation et la combustion aient lieu à l'intérieur du moteur et non dans le pot d'échappement (moteurs dits à explosion) ou dans la tuyère (moteur-fusée à ergols liquides par exemple). Il est bon de rappeler par exemple qu'un premier calcul de la taille d'un moteur de fusée est fait à partir de l'estimation de la longueur nécessaire à la combustion complète d'une goutte de combustible injectée à l'entrée de la chambre de combustion. Améliorer l'efficacité de la combustion pour obtenir de meilleurs rendements, mettre au point des moteurs moins polluants sont des motivations actuelles et d'avenir pour les recherches dans ce domaine. Ces rappels montrent l'importance capitale du sujet abordé au travers de quelques-uns des problèmes posés par l'évaporation et la combustion de gouttes.
Dans cet article, le paragraphe 1 est consacré à la génération de gouttes, naturelles (la rosée) ou artificielles (l'injection dans les moteurs, les sprays). Est donc étudiée la formation de sprays par déstabilisation de nappes liquides planes, cylindriques ou coniques. Une place particulière est accordée aux moteurs Diesel. La détermination de la distribution en taille des gouttes est présentée par la méthode du maximum d'entropie appliquée aux nappes minces. Cette méthode atteint ses limites lorsque l'on veut étudier l'atomisation de jets épais, comme c'est le cas dans les moteurs fusées cryotechniques. Une autre méthode consiste à étudier la formation des gouttelettes à partir des ligaments.
Le paragraphe 2 est consacré à la combustion d'une goutte seule, avec des hypothèses simplificatrices diverses, dont l'absence d'interaction avec ses voisines. La célèbre « loi du d2 » y est présentée ainsi que les cas où elle n'est plus valable. On traitera en particulier de problèmes d'instabilités de combustion et d'évaporation au voisinage du point critique.
Les ensembles de gouttes (c'est-à-dire les milieux diphasiques et les brouillards) sont évoqués dans le paragraphe 3, surtout dans le cas d'une seule classe de taille. On y introduit les lois d'interaction particule-gaz à partir de la thermodynamique des processus irréversibles appliquée à différentes échelles. Puis est traité un exemple de flamme de brouillard et est abordée la question du rayonnement en présence de suies ou de particules métalliques en fusion.
Le paragraphe 4 fait état d'expériences plus ou moins fondamentales. Y sont évoqués principalement la micropesanteur et le banc de simulation Mascotte de l'Onera. La première est décisive si l'on veut obtenir de grosses gouttes (mieux appropriées à l'observation fine) conservant une configuration la plus sphérique possible (plus faciles à calculer) en évitant la convection naturelle. Le second est un instrument de choix pour étudier ce qui peut se passer dans un moteur cryotechnique.
KEYWORDS
LDV | PLIF | DRASC
VERSIONS
- Version archivée 1 de juil. 2009 par Roger PRUD'HOMME
DOI (Digital Object Identifier)
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5. Conclusion
Ce tour d'horizon sur la combustion des gouttes dans les moteurs n'est pas exhaustif ; la combustion supersonique en est absente par exemple. Nous avons essayé de donner un aperçu de ce qui se fait à propos de différents problèmes posés en matière de modélisation en se référant à des connaissances de base et en présentant aussi certains aspects de recherches récentes. La modélisation implique l'utilisation du langage mathématique, nécessaire en mécanique et en physique ; il y a donc une partie théorique plus développée – bien que limitée – dans le paragraphe 2 et plus encore dans le paragraphe 3 où une partie est réservée au rayonnement thermique. L'auteur n'a pas su l'éviter mais a essayé néanmoins d'en aider la lecture en faisant ressortir le sens physique et en donnant des exemples d'application.
Le thème de la combustion de gouttes a encore beaucoup d'avenir car bien des comportements restent encore mal expliqués ; il en est ainsi des instabilités de combustion. Par ailleurs, la grande diversité des moteurs fait appel à une diversité de traitements. Nous avons voulu faire ressortir des notions de base dans le but de fournir aux utilisateurs des outils possibles, à compléter dans chaque cas.
Moteur Diesel et moteur de fusée ont été évoqués afin, entre autres, de rendre le propos plus concret. La partie concernant les expériences...
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BIBLIOGRAPHIE
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DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES
ANNEXES
ANFA Association nationale pour la formation automobile http://www.anfa-auto.fr
ONERA et ONERA-EM2C Office national d'études et de recherches aérospatiales (the French Space Lab) http://www.onera.fr
ZARM Zentrum für angewandte Raumfahrttechnology, Universität Bremen. Site of the Center of applied Space Technology and Microgravity http://www.zarm.uni-bremen.de/
CAN Agence spatiale canadienne http://www.space.gc.ca/
WIKI Wikipedia. L'encyclopédie libre http://fr.wikipedia.org/
ICARE Institut de combustion aérothermique réactivité et environnement http://www.icare.cnrs-orleans.fr/
CNES Centre national d'études spatiales http://www.cnes.fr/
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