52 research outputs found

    Caractérisation d'un jet de plasma d'argon laminaire : détermination des champs de températures par spectroscopies atomique et moléculaire et mesures de vitesses d'écoulement

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    Plasma jets are widely employed both in industry and in laboratories for various applications such as wastetreatment, cutting or spraying protection coating. Usually, the plasma jets are employed in turbulent flowregime. This flow regime is characterised by large plasma jet fluctuations, undesirable in material processing, because they will reduce the process repeatability and controllability. A more stable plasma jet can be generated by reducing the flow rate of the plasma forming gas, and this is called a laminar plasma jet. Few studies have been published on the laminar plasma jet, which has limited the development of these torches. The aim of this thesis is to study a laminar argon plasma jet at atmospheric pressure. The plasma jet diagnostic was performed with an optical emission spectroscopy experiment. The atom and molecule spectra from the jet have been recorded. These results have shown that ambient air is entrained into the plasma jet. In addition, the plasma jet velocity fields were measured by a Pitot tube. The temperature and velocity distributions determined in the experiments were compared to the numeric model results. Finally, we have developed a method to measure the plasma jet temperature from the emission spectra of molecules of MgO and CN which are produced from the magnesium combustion injected into the plasma and the air combustion respectively. These molecules are of great interest in industrial processes but also in the field of aerospace.Les jets de plasma sont largement utilisĂ©s dans l’industrie, dans les laboratoires pour des applications allant du traitement des dĂ©chets, Ă  la dĂ©coupe de piĂšces mĂ©talliques jusqu’aux dĂ©pĂŽts de couches de protection. Dans la majoritĂ© de ces applications, les jets de plasma sont utilisĂ©s en rĂ©gime turbulent. Ce rĂ©gime est caractĂ©risĂ© par de fortes fluctuations panache, peu attractives dans le domaine du traitement des matĂ©riaux, car elles rĂ©duisent la rĂ©pĂ©tabilitĂ© et le contrĂŽle des processus. Des jets de plasma aux caractĂ©ristiques beaucoup plus stables peuvent ĂȘtre produits en rĂ©duisant le dĂ©bit de gaz plasmagĂšne. Ces jets de plasma sont appelĂ©s jets de plasma laminaire. Peu d’études ont Ă©tĂ© menĂ©es sur ce type de jet limitant le dĂ©veloppement de ces torches. L’objectif du travail prĂ©sentĂ© dans ce mĂ©moire est de rĂ©aliser l’étude d’un jet de plasma d’argon en rĂ©gime laminaire Ă  pression atmosphĂ©rique. Le diagnostic du jet a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ© par spectroscopie optique d’émission Ă  partir de l’enregistrement des spectres atomique et molĂ©culaire d’élĂ©ments prĂ©sents dans le jet. Par ailleurs, ces rĂ©sultats ont permis de montrer que le jet de plasma pompait l’air extĂ©rieur dans lequel fonctionnait la torche. En outre, les champs de vitesses du jet de plasma ont Ă©tĂ© mesurĂ©s par un tube de Pitot. Les distributions de tempĂ©ratures et de vitesses dĂ©terminĂ©es expĂ©rimentalement ont Ă©tĂ© comparĂ©s aux rĂ©sultats d’un modĂšle numĂ©rique. Pour finir, nous avons dĂ©veloppĂ© une mĂ©thode de mesure de la tempĂ©rature du jet de plasma Ă  partir des spectres d’émission des molĂ©cules de MgO et de CN produits respectivement Ă  partir de la combustion de magnĂ©sium injectĂ© dans le plasma et de la combustion de l’air. Ces molĂ©cules sont d’un grand intĂ©rĂȘt dans les processus industriels mais aussi dans le domaine de l’aĂ©rospatial

    Argon laminar plasma jet characterisation : temperature fields determination from atomic and molecular spectroscopy and flow velocity

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    Les jets de plasma sont largement utilisĂ©s dans l’industrie, dans les laboratoires pour des applications allant du traitement des dĂ©chets, Ă  la dĂ©coupe de piĂšces mĂ©talliques jusqu’aux dĂ©pĂŽts de couches de protection. Dans la majoritĂ© de ces applications, les jets de plasma sont utilisĂ©s en rĂ©gime turbulent. Ce rĂ©gime est caractĂ©risĂ© par de fortes fluctuations panache, peu attractives dans le domaine du traitement des matĂ©riaux, car elles rĂ©duisent la rĂ©pĂ©tabilitĂ© et le contrĂŽle des processus. Des jets de plasma aux caractĂ©ristiques beaucoup plus stables peuvent ĂȘtre produits en rĂ©duisant le dĂ©bit de gaz plasmagĂšne. Ces jets de plasma sont appelĂ©s jets de plasma laminaire. Peu d’études ont Ă©tĂ© menĂ©es sur ce type de jet limitant le dĂ©veloppement de ces torches. L’objectif du travail prĂ©sentĂ© dans ce mĂ©moire est de rĂ©aliser l’étude d’un jet de plasma d’argon en rĂ©gime laminaire Ă  pression atmosphĂ©rique. Le diagnostic du jet a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ© par spectroscopie optique d’émission Ă  partir de l’enregistrement des spectres atomique et molĂ©culaire d’élĂ©ments prĂ©sents dans le jet. Par ailleurs, ces rĂ©sultats ont permis de montrer que le jet de plasma pompait l’air extĂ©rieur dans lequel fonctionnait la torche. En outre, les champs de vitesses du jet de plasma ont Ă©tĂ© mesurĂ©s par un tube de Pitot. Les distributions de tempĂ©ratures et de vitesses dĂ©terminĂ©es expĂ©rimentalement ont Ă©tĂ© comparĂ©s aux rĂ©sultats d’un modĂšle numĂ©rique. Pour finir, nous avons dĂ©veloppĂ© une mĂ©thode de mesure de la tempĂ©rature du jet de plasma Ă  partir des spectres d’émission des molĂ©cules de MgO et de CN produits respectivement Ă  partir de la combustion de magnĂ©sium injectĂ© dans le plasma et de la combustion de l’air. Ces molĂ©cules sont d’un grand intĂ©rĂȘt dans les processus industriels mais aussi dans le domaine de l’aĂ©rospatial.Plasma jets are widely employed both in industry and in laboratories for various applications such as wastetreatment, cutting or spraying protection coating. Usually, the plasma jets are employed in turbulent flowregime. This flow regime is characterised by large plasma jet fluctuations, undesirable in material processing, because they will reduce the process repeatability and controllability. A more stable plasma jet can be generated by reducing the flow rate of the plasma forming gas, and this is called a laminar plasma jet. Few studies have been published on the laminar plasma jet, which has limited the development of these torches. The aim of this thesis is to study a laminar argon plasma jet at atmospheric pressure. The plasma jet diagnostic was performed with an optical emission spectroscopy experiment. The atom and molecule spectra from the jet have been recorded. These results have shown that ambient air is entrained into the plasma jet. In addition, the plasma jet velocity fields were measured by a Pitot tube. The temperature and velocity distributions determined in the experiments were compared to the numeric model results. Finally, we have developed a method to measure the plasma jet temperature from the emission spectra of molecules of MgO and CN which are produced from the magnesium combustion injected into the plasma and the air combustion respectively. These molecules are of great interest in industrial processes but also in the field of aerospace

    Caractérisation d'un jet de plasma d'argon laminaire : détermination des champs de températures par spectroscopies atomique et moléculaire et mesures de vitesses d'écoulement

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    Plasma jets are widely employed both in industry and in laboratories for various applications such as wastetreatment, cutting or spraying protection coating. Usually, the plasma jets are employed in turbulent flowregime. This flow regime is characterised by large plasma jet fluctuations, undesirable in material processing, because they will reduce the process repeatability and controllability. A more stable plasma jet can be generated by reducing the flow rate of the plasma forming gas, and this is called a laminar plasma jet. Few studies have been published on the laminar plasma jet, which has limited the development of these torches. The aim of this thesis is to study a laminar argon plasma jet at atmospheric pressure. The plasma jet diagnostic was performed with an optical emission spectroscopy experiment. The atom and molecule spectra from the jet have been recorded. These results have shown that ambient air is entrained into the plasma jet. In addition, the plasma jet velocity fields were measured by a Pitot tube. The temperature and velocity distributions determined in the experiments were compared to the numeric model results. Finally, we have developed a method to measure the plasma jet temperature from the emission spectra of molecules of MgO and CN which are produced from the magnesium combustion injected into the plasma and the air combustion respectively. These molecules are of great interest in industrial processes but also in the field of aerospace.Les jets de plasma sont largement utilisĂ©s dans l’industrie, dans les laboratoires pour des applications allant du traitement des dĂ©chets, Ă  la dĂ©coupe de piĂšces mĂ©talliques jusqu’aux dĂ©pĂŽts de couches de protection. Dans la majoritĂ© de ces applications, les jets de plasma sont utilisĂ©s en rĂ©gime turbulent. Ce rĂ©gime est caractĂ©risĂ© par de fortes fluctuations panache, peu attractives dans le domaine du traitement des matĂ©riaux, car elles rĂ©duisent la rĂ©pĂ©tabilitĂ© et le contrĂŽle des processus. Des jets de plasma aux caractĂ©ristiques beaucoup plus stables peuvent ĂȘtre produits en rĂ©duisant le dĂ©bit de gaz plasmagĂšne. Ces jets de plasma sont appelĂ©s jets de plasma laminaire. Peu d’études ont Ă©tĂ© menĂ©es sur ce type de jet limitant le dĂ©veloppement de ces torches. L’objectif du travail prĂ©sentĂ© dans ce mĂ©moire est de rĂ©aliser l’étude d’un jet de plasma d’argon en rĂ©gime laminaire Ă  pression atmosphĂ©rique. Le diagnostic du jet a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ© par spectroscopie optique d’émission Ă  partir de l’enregistrement des spectres atomique et molĂ©culaire d’élĂ©ments prĂ©sents dans le jet. Par ailleurs, ces rĂ©sultats ont permis de montrer que le jet de plasma pompait l’air extĂ©rieur dans lequel fonctionnait la torche. En outre, les champs de vitesses du jet de plasma ont Ă©tĂ© mesurĂ©s par un tube de Pitot. Les distributions de tempĂ©ratures et de vitesses dĂ©terminĂ©es expĂ©rimentalement ont Ă©tĂ© comparĂ©s aux rĂ©sultats d’un modĂšle numĂ©rique. Pour finir, nous avons dĂ©veloppĂ© une mĂ©thode de mesure de la tempĂ©rature du jet de plasma Ă  partir des spectres d’émission des molĂ©cules de MgO et de CN produits respectivement Ă  partir de la combustion de magnĂ©sium injectĂ© dans le plasma et de la combustion de l’air. Ces molĂ©cules sont d’un grand intĂ©rĂȘt dans les processus industriels mais aussi dans le domaine de l’aĂ©rospatial

    Caractérisation d'un jet de plasma d'argon laminaire (détermination des champs de températures par spectroscopies atomique et moléculaire et mesures de vitesses d'écoulement)

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    Les jets de plasma sont largement utilisĂ©s dans l industrie, dans les laboratoires pour des applications allant du traitement des dĂ©chets, Ă  la dĂ©coupe de piĂšces mĂ©talliques jusqu aux dĂ©pĂŽts de couches de protection. Dans la majoritĂ© de ces applications, les jets de plasma sont utilisĂ©s en rĂ©gime turbulent. Ce rĂ©gime est caractĂ©risĂ© par de fortes fluctuations panache, peu attractives dans le domaine du traitement des matĂ©riaux, car elles rĂ©duisent la rĂ©pĂ©tabilitĂ© et le contrĂŽle des processus. Des jets de plasma aux caractĂ©ristiques beaucoup plus stables peuvent ĂȘtre produits en rĂ©duisant le dĂ©bit de gaz plasmagĂšne. Ces jets de plasma sont appelĂ©s jets de plasma laminaire. Peu d Ă©tudes ont Ă©tĂ© menĂ©es sur ce type de jet limitant le dĂ©veloppement de ces torches. L objectif du travail prĂ©sentĂ© dans ce mĂ©moire est de rĂ©aliser l Ă©tude d un jet de plasma d argon en rĂ©gime laminaire Ă  pression atmosphĂ©rique. Le diagnostic du jet a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ© par spectroscopie optique d Ă©mission Ă  partir de l enregistrement des spectres atomique et molĂ©culaire d Ă©lĂ©ments prĂ©sents dans le jet. Par ailleurs, ces rĂ©sultats ont permis de montrer que le jet de plasma pompait l air extĂ©rieur dans lequel fonctionnait la torche. En outre, les champs de vitesses du jet de plasma ont Ă©tĂ© mesurĂ©s par un tube de Pitot. Les distributions de tempĂ©ratures et de vitesses dĂ©terminĂ©es expĂ©rimentalement ont Ă©tĂ© comparĂ©s aux rĂ©sultats d un modĂšle numĂ©rique. Pour finir, nous avons dĂ©veloppĂ© une mĂ©thode de mesure de la tempĂ©rature du jet de plasma Ă  partir des spectres d Ă©mission des molĂ©cules de MgO et de CN produits respectivement Ă  partir de la combustion de magnĂ©sium injectĂ© dans le plasma et de la combustion de l air. Ces molĂ©cules sont d un grand intĂ©rĂȘt dans les processus industriels mais aussi dans le domaine de l aĂ©rospatial.Plasma jets are widely employed both in industry and in laboratories for various applications such as wastetreatment, cutting or spraying protection coating. Usually, the plasma jets are employed in turbulent flowregime. This flow regime is characterised by large plasma jet fluctuations, undesirable in material processing, because they will reduce the process repeatability and controllability. A more stable plasma jet can be generated by reducing the flow rate of the plasma forming gas, and this is called a laminar plasma jet. Few studies have been published on the laminar plasma jet, which has limited the development of these torches. The aim of this thesis is to study a laminar argon plasma jet at atmospheric pressure. The plasma jet diagnostic was performed with an optical emission spectroscopy experiment. The atom and molecule spectra from the jet have been recorded. These results have shown that ambient air is entrained into the plasma jet. In addition, the plasma jet velocity fields were measured by a Pitot tube. The temperature and velocity distributions determined in the experiments were compared to the numeric model results. Finally, we have developed a method to measure the plasma jet temperature from the emission spectra of molecules of MgO and CN which are produced from the magnesium combustion injected into the plasma and the air combustion respectively. These molecules are of great interest in industrial processes but also in the field of aerospace.ORLEANS-SCD-Bib. electronique (452349901) / SudocSudocFranceF

    Experimental characterization of an argon laminar plasma jet at atmospheric pressure

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    International audienceThis paper deals with a dc laminar pure argon plasma jet operating at atmospheric pressure in ambient air that was experimentally studied in order to obtain temperature and velocity. Plasma jet temperature was evaluated by optical emission spectroscopy and the plasma jet velocity was determined by various methods using a pressure sensor. It is shown that the maximum plasma jet temperature is 15 000 K and the maximum plasma jet velocity is 250 m s−1 at the plasma jet centre. Finally, a study of the ambient air amount entrained into the plasma jet is presented
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