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Zerarka Abdelmalik

Caractérisation hydrodynamique des films minces lubrifiants en présence de surfaces texturées

fr

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Index

École doctorale :

  • SIMMEA - Sciences et ingénierie en matériaux, mécanique, énergétique et aéronautique

UFR ou institut :

  • UFR des sciences fondamentales et appliquées (SFA)

Secteur de recherche :

  • Mécanique des milieux fluides

Section CNU :

  • Mécanique, génie mécanique, génie civil

Résumé

  • Français
  • English
 

Français

Caractérisation hydrodynamique des films minces lubrifiants en présence de surfaces texturées

La présente étude consiste à analyser l'influence de la profondeur et de la densité surfacique des trous cylindriques sur les coefficients dynamiques et le débit de fuite d'un joint annulaire texturé. Pour cela, cette étude se divise en deux parties. Une première partie est dédiée à analyser expérimentalement à l'aide de maquettes à l'échelle 10/1, d'une part l'écoulement axial (écoulement de type Poiseuille) et d'autre part l'écoulement circonférentiel (écoulement de Couette) du film mince d'un joint annulaire en présence de trous cylindriques. L'étude expérimentale est effectuée pour une texture présentant une densité surfacique de trous cylindriques γ=44%, de diamètre D=31,75mm et pour trois profondeurs : 20mm, 15mm et 10mm. Une transition de la topologie de l'écoulement dans les cavités cylindriques lorsque le nombre de Reynolds augmente a été mise en évidence. Elle est caractérisée par une dissymétrisation significative des structures tourbillonnaires de l'écoulement. Elle montre également, que pour cette configuration géométrique de la texture, la profondeur des cavités cylindriques influence faiblement l'écoulement dans le film mince. La seconde partie consiste à déterminer les coefficients dynamiques et le débit de fuite en fonction de la densité surfacique et de la profondeur des trous cylindriques d'un joint annulaire par la résolution complète des équations du film mince dominé par des forces d'inertie. La comparaison des données cinématiques extraites des simulations numériques et des expériences montre que l'utilisation d'un modèle de turbulence de type k-epsilon est une approximation suffisante si la topologie de l'écoulement reste symétrique ou que la densité surfacique en trous cylindriques reste relativement faible. Dans les autres cas, cette étude constitue une première approche dans la recherche d'un modèle de turbulence plus adaptée.

Mots-clés libres : Lubrification hydrodynamique, Joint annulaire, Ecoulement turbulent, Vélocimétrie laser, Vélocimétrie par imagerie de particules.

    Rameau (langage normalisé) :
  • Lubrification hydrodynamique
  • Paliers fluides
  • Écoulement tridimensionnel
  • Fluides, Mécanique des

English

Characterization of the hydrodynamics of thin lubrification films on textured surfaces

This work provide an experimental and a numerical analysis of the turbulent flow in the thin film fluid of an annular seal with a stator textured surface (hole pattern). The experimental analysis is carried out for three holes depth: 10mm, 15mm and 20mm. The experimental data shows the existence of a dissymmetric flow and the presence of classical vortices of rectangular cavities flow. The results are compared with numerical simulations using the standard k-epsilon model. The comparison shows a good agreement as long as the experimental flow topology is symmetric or cavities density is low. However, this work can be considered first approach of the hole pattern textured surface influence on the thin film flow. New deduced friction laws for taking into account the depth and the density of cavities are calculated and integrated in a code based on the thin film model. The computation allowed to determine the dynamics coefficients and leakage as a function of density and depth of cavities.

Keywords : Particle image velocimetry, Annular seal, Damper seal, Turbulent flow, Textured surface, Laser velocimetry.

Notice

Diplôme :
Doctorat d'Université
Établissement de soutenance :
Université de Poitiers
UFR, institut ou école :
UFR des sciences fondamentales et appliquées (SFA)
Laboratoire :
institut P' - P' - Dpt Fluide, Thermique, Combustion
Domaine de recherche :
Mécanique des fluides
Directeur(s) de thèse :
Mihaï Arghir, Alain Texier, Gérard Pineau
Date de soutenance :
15 mars 2010
Président du jury :
Francis Leboeuf
Rapporteurs :
Guillaume Polidori, Minel-Jack Braun
Membres du jury :
Mihaï Arghir, Alain Texier, Gérard Pineau

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