Fiche descriptive


Ablation physico-chimique d'un composite «fibres de carbone – résine phénolique» sous impacts de gouttes d'alumine

(Document en Français)

Thèse de doctorat

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Informations sur les contributeurs

Auteur
Milone Emmanuel
Date de soutenance
14-12-2009

Directeur(s) de thèse
Vardelle Michel
Président du jury
FAUCHAIS Pierre
Rapporteurs
GOYHENECHE Jean-Marc - BALAT-PICHELIN Marianne
Membres du jury
MORVAN Daniel - VALETTE Stéphane - VARDELLE Michel - MARIAUX Gilles - DEOCLEZIAN Jean-Marc - MARIAGE Eric - TALAMONI Yann - CESCO Nathalie - ROBERT Eric

Laboratoire
SPCTS - Science des Procédés céramiques et de Traitements de surface – UMR CNRS 7315
Ecole doctorale
École doctorale Sciences et Ingénierie des Matériaux, Mécanique, Énergétique et Aéronautique (Poitiers ; 2009-2017)
Etablissement de soutenance
Limoges

Informations générales

Discipline
Matériaux Céramiques et Traitements de Surface
Classification
Technologie (Sciences appliquées),
Sciences de l'ingénieur

Mots-clés libres
plasmas, transferts thermiques, modélisation numérique, alumine, matériaux composites
Résumé :

Les matériaux composites sont aujourd'hui une solution incontournable pour assurer un gain de poids aux lanceurs modernes tout en améliorant leurs performances. En propulsion solide, le composite ablatif type carbone phénolique (association de fibres de carbone et de résine phénolique) est utilisé pour protéger les structures « froides » de la tuyère qui assure l'éjection des gaz de combustion du propergol. Avec ces gaz, la combustion génère de plus une quantité importante de gouttes d'alumine qui percutent alors le composite et le dégradent fortement. Afin de dimensionner au mieux les pièces en composite, il est nécessaire, en amont, d'étudier le comportement du matériau soumis aux impacts de gouttes d'alumine et de quantifier sa vitesse de récession en fonction des caractéristiques des impacts. Aussi, pour compléter les modèles numériques actuellement utilisés pour prévoir l'ablation du composite, un banc d'essai expérimental permettant de reproduire en partie les conditions d'impact des gouttes d'alumine sur le composite ablatif, a été développé au SPCTS. Son principe est basé sur la projection de particules d'alumine en utilisant des torches à plasma permettant l'obtention de gouttes d'alumine dirigées à grande vitesse (150 à 350 m/s) sur une paroi maintenue à une température élevée (supérieure à 2000°C). Différents moyens de diagnostics permettent de contrôler les paramètres caractéristiques des gouttes (température, vitesse, diamètre moyen, débit massique) et du matériau ablaté (température, vitesse d'ablation). Associée à ces dispositifs, une caméra rapide numérique permet une visualisation directe du comportement du matériau sous impacts de gouttes d'alumine. L'étude expérimentale de l'ablation porte d'abord sur les phénomènes thermochimiques et mécaniques qui s'opèrent lors des impacts de l'alumine liquide puis s'attache à mesurer la vitesse d'ablation du matériau en fonction des paramètres liés aux gouttes (température, vitesse et diamètre moyen) et au matériau (température). L'étude de l'ablation montre que la réactivité chimique entre l'alumine liquide et le carbone du matériau n'apparaît pas comme un mécanisme majoritaire alors que les observations par imagerie rapide mettent en évidence la part essentiellement mécanique de l'ablation du composite sous impacts de gouttes d'alumine. Cette dominante mécanique est confirmée par les mesures de la vitesse d'ablation qui montrent que celle-ci est principalement liée à la vitesse des gouttes d'alumine impactant le matériau composite.

Informations techniques

Type de contenu
Text
Format
PDF

Informations complémentaires

Entrepôt d'origine
Ressource locale
Identifiant
unilim-ori-26611
Numéro national
2009LIMO4060

Pour citer cette thèse

Milone Emmanuel, Ablation physico-chimique d'un composite «fibres de carbone – résine phénolique» sous impacts de gouttes d'alumine, thèse de doctorat, Limoges, Université de Limoges, 2009. Disponible sur https://aurore.unilim.fr/ori-oai-search/notice/view/unilim-ori-26611