Thèse soutenue

Modélisation et simulation des écoulements turbulents diphasiques et réactifs
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Auteur / Autrice : Luis Antonio Carbajal Carrasco
Direction : Arnaud MuraZakaria Bouali
Type : Thèse de doctorat
Discipline(s) : Energétique, thermique, combustion
Date : Soutenance le 06/12/2021
Etablissement(s) : Chasseneuil-du-Poitou, Ecole nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique
Ecole(s) doctorale(s) : École doctorale Sciences et ingénierie des matériaux, mécanique, énergétique et aéronautique (Poitiers ; 2009-2018)
Partenaire(s) de recherche : Laboratoire : Institut Pprime / PPRIME
Jury : Président / Présidente : Françoise Bataille
Examinateurs / Examinatrices : Benedetta Giulia Franzelli
Rapporteurs / Rapporteuses : Pierre Boivin, Julien Reveillon

Résumé

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La combustion diphasique concerne un grand nombre d’applications pratiques. Dans le cadre des moteurs-fusées, par exemple, plusieurs injecteurs sont disposés parallèlement les uns aux autres. L’oxygène y est injecté à l’état liquide. Le combustible est quant à lui injecté sous forme gazeuse. Il s’ensuit des étapes (i) d’atomisation sous l’effet du cisaillement avec l’injection co-courant du carburant et (ii) de dispersion des gouttelettes. Le mélange des courants combustible et oxydant permet de former des zones propices à l’établissement d’une flamme. L’objectif de ce travail de thèse est donc de contribuer à l’amélioration de la connaissance des processus impliqués dans de telles configurations, et ce, en s’appuyant sur la génération et l’analyse de base de données de simulations numériques directes DNS (Direct Numerical Simulation). Celles-ci sont conduites avec le code de calcul Asphodèle qui est basé sur l’approximation de faible nombre de Mach. Pour ce faire, une configuration de type jet plan est proposée. L’impact de la phase liquide est analysé en considérant la présence d’une phase liquide dispersée et son éventuelle évaporation. Le couplage interactif entre les deux phases est étudié à partir des termes source. Lorsque les termes sources chimiques sont pris en compte, les zones réactives sont identifiées et caractérisées. Étant donné la complexité de la configuration étudiée,plusieurs cas sont considérés afin de séparer la contribution de chaque phénomène. Par ailleurs, une analyse des processus précurseurs de l’auto-inflammation d’un mélange a permis de calibrer un modèle de chimie réduite optimisée pour restituer ce phénomène. Ce modèle s’inscrit dans la continuité des travaux menés au sein de l’équipe. Ce travail a permis d’étendre le modèle déjà disponible et a servi de base à la construction d’un nouveau modèle à deux étapes conduisant à une meilleure réponse ainsi qu’à de meilleures performances.