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Conclusions et perspectives
Des particules instrumentées pour une mesure de flux de chaleur – illustration en convection de Rayleigh-Bénard
RE134 v1 RECHERCHE ET INNOVATION

Conclusions et perspectives
Des particules instrumentées pour une mesure de flux de chaleur – illustration en convection de Rayleigh-Bénard

Auteur(s) : Jean-François PINTON, Yoann GASTEUIL, Pascal METZ, Woodrow L. SHEW, Mathieu GIBERT

Date de publication : 10 mars 2009 | Read in English

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INTRODUCTION

En hydrodynamique, des approches récentes montrent que les problèmes liés au mélange sont mieux appréhendés lorsque l'on suit le mouvement des particules de fluide. Expérimentalement, il est maintenant possible de faire faire des mesures en temps réel à des particules passivement entraînées avec l'écoulement, et qui retransmettent les données par radiofréquence. Le cas décrit ici est celui de la convection thermique, où la particule instrumentée mesure les variations de température du fluide.

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-re134

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4. Conclusions et perspectives

L’utilisation d’une mesure lagrangienne, telle que celle que réalise la particule instrumentée utilisée ici, a permis de mettre en évidence le rôle essentiel joué par les panaches thermiques dans le transport de chaleur. Si leur rôle et leur existence ont été très largement discutés dans la littérature, notre approche d’une mesure dans le référentiel du fluide en mouvement en donne une illustration et une mesure directes.

Ce type de sonde, autonome et délivrant en temps réel une mesure intrinsèque au transport peut être utilisée dans de nombreux domaines. Les progrès constants de la micro-électronique permettent d’espérer obtenir des sondes de plus en plus petites, et de moins en moins gourmandes en énergie. La variété de capteurs qu’il est possible d’embarquer s’accroît sans cesse avec les progrès de la micro-électronique.

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - MORDANT (N.) et coll -   Measurement of Lagrangian Velocity in Fully Developed Turbulence  -  Phys. Rev. Lett., 87, p. 214501 (2001).

  • (2) - LA PORTA (A.L.) et coll -   Fluid particle accelerations in fully developed turbulence  -  Nature (London), 409, p. 1017 (2001).

  • (3) - LUTHI (B.) et coll -   Lagrangian measurements of vorticity dynamics in tubulent flow  -  J. Fluid Mech., 528, p. 87 (2005).

  • (4) - VOLK (R.) et coll -   Measurement of particle and bubble accelerations in turbulence  -  Eur. Phys. Lett., 81, p. 34002 (2008).

  • (5) - TOSCHI (F.), BODENSCHAT (E.) -   Lagrangian Properties of Particles in Turbulence  -  Ann. Rev. Fluid Mech, 41 , p. 375-404 (2009).

  • (6) - SHEW (W.) et coll -   Instrumented tracer for Lagrangian measurements in Rayleigh-Bénardconvection  -  Rev. Sci. Instrum., 78, p. 065105 (2007).

  • ...

1 Annexe

Base Génie énergétique

PADET (J.) - Convection thermique et massique – Principes généraux - (2005).

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2 Annuaire

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2.1 Constructeurs – Fournisseurs – Distributeurs

Maxim Integrated Products

http://www.maxim-ic.com/

National Semiconductor

https://www.ourpcb.com/what-happened-to-national-com.html

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3 Brevets

BREVET # FR08/00682 In situ monitoring and control of fluid mixing processes.

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