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Mesure de coefficients de convection par méthode impulsionnelle—influence de la perturbation de la couche limite

Nous présentons ici quelques éléments visant à améliorer les procédures non destructives pour la mesure du coefficient d'échange local entre une plaque uniformément chauffée et un écoulement d'air. La méthode sur laquelle nous nous basons utilise la technique photothermique impulsionnelle...

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Published in:International journal of thermal sciences 2002-12, Vol.41 (12), p.1161-1175
Main Authors: Rebay, Mourad, Lachi, Mohamed, Padet, Jacques
Format: Article
Language:fre
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Description
Summary:Nous présentons ici quelques éléments visant à améliorer les procédures non destructives pour la mesure du coefficient d'échange local entre une plaque uniformément chauffée et un écoulement d'air. La méthode sur laquelle nous nous basons utilise la technique photothermique impulsionnelle qui consiste à envoyer une impulsion d'énergie sur une paroi, initialement soumise à un régime convectif, et à analyser son régime de relaxation. Pour le dépouillement des thermogrammes expérimentaux, nous utilisons un modèle où le coefficient d'échange est supposé constant pendant l'expérience impulsionnelle, et un autre modèle qui tient compte de sa variation dans le temps. La loi de variation temporelle adoptée est obtenue par extension de la méthode différentielle au développement de la couche limite laminaire instationnaire consécutive à une excitation impulsionnelle d'une durée finie. Nous comparons les résultats des deux modèles en régime transitoire avec les résultats obtenus en régime permanent au moyen d'un fluxmètre à couches minces. We present here some elements in order to improve the non-destructive procedures for the measurement of the local heat transfer coefficient between a plate uniformly heated and an air-flow. We use the pulsed photothermal method which consists of analysing the transient temperature on the front face of a wall, initially subjected to a convective flow, after a sudden deposit of luminous energy. For the examination of the experimental thermograms, two models are used: in the first one the heat coefficient is assumed to remain constant during the pulsed experiment, and we take into account its variation in time in the second one. The temporal variation law of the heat transfer coefficient used in the second model is obtained by extension of the differential method to the unsteady laminar boundary-layer due to a finite duration excitation. We compare the results of the two models in transient state with those given in steady state by multi-layered heat flux sensor.
ISSN:1290-0729
1778-4166
DOI:10.1016/S1290-0729(02)01402-3