Simulation numérique de l'ablation liquide

Lors de la phase de rentrée atmosphérique d'une sonde spatiale, la paroi du corps est le siège de phénomènes physico-chimiques complexes. Nous nous intéressons dans cette thèse au cas où le matériau solide de l'objet de vol comporte plusieurs constituants s'ablatant de façon différent...

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Main Author: Latige, Manuel
Language:FRE
Published: Université Sciences et Technologies - Bordeaux I 2013
Subjects:
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collection NDLTD
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Ecoulement diphasique
Navier-Stokes compressible
Low Mach
Thermique multimatériaux
Problème de Stefan
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Ecoulement diphasique
Navier-Stokes compressible
Low Mach
Thermique multimatériaux
Problème de Stefan
Latige, Manuel
Simulation numérique de l'ablation liquide
description Lors de la phase de rentrée atmosphérique d'une sonde spatiale, la paroi du corps est le siège de phénomènes physico-chimiques complexes. Nous nous intéressons dans cette thèse au cas où le matériau solide de l'objet de vol comporte plusieurs constituants s'ablatant de façon différentielle. En particulier, l'un de ces constituants subit un changement de phase donnant lieu à l'apparition d'une phase liquide. Nous sommes en présence de trois phases : solide, liquide et gaz. Les travaux effectués dans cette thèse correspondent au développement de méthodes numériques en 2D capables de modéliser les différentes interfaces en présence ainsi que l'évolution des fluides ou des matériaux séparés par celle-ci. L'enjeu principal de la thèse est de proposer des méthodes et des algorithmes de couplage pour l'écoulement diphasique, la thermique multimatériaux et les changements de phase (fusion et sublimation)
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