🎓Soutenance de thèse Riwan HAMMACHI
Jeudi 16 janvier 2025 Ă 14h00
Thèses Cerfacs Auditorium de l’ONERA - 2 Avenue Marc Pélegrin, 31055 Toulouse CEDEX
Simulation haute fidĂ©litĂ© du contrĂ´le de la transition de la couche limite au moyen de mĂ©tasurfaces acoustiques – [ED MEGEP]
L’Ă©coulement de la couche limite visqueuse proche d’une paroi peut Ă©voluer d’un rĂ©gime laminaire Ă turbulent, ce qui entraĂ®ne une augmentation significative du frottement et des Ă©changes de chaleur Ă la surface. En consĂ©quence, les vĂ©hicules Ă haute vitesse peuvent subir une traĂ®nĂ©e accrue et un Ă©chauffement pariĂ©tal excessif. Ce phĂ©nomène de transition, d’un Ă©coulement ordonnĂ© Ă chaotique, dĂ©bute lorsque de faibles perturbations atmosphĂ©riques pĂ©nètrent l’Ă©coulement de la couche limite près de la paroi, excitant ses instabilitĂ©s naturelles. Ces instabilitĂ©s se dĂ©veloppent ensuite par amplification linĂ©aire jusqu’Ă atteindre des amplitudes critiques. Au-delĂ de ces amplitudes, des interactions non-linĂ©aires et des phĂ©nomènes tridimensionnels Ă©mergent, entraĂ®nant la formation de rĂ©gions turbulentes. Cette thèse se concentre sur la croissance linĂ©aire des instabilitĂ©s au sein des couches limites bidimensionnelles subsoniques et hypersoniques, et explore l’utilisation de dispositifs de contrĂ´le passifs, tels que les mĂ©tasurfaces acoustiques, pour retarder ou prĂ©venir le dĂ©clenchement de la turbulence. La première annĂ©e a Ă©tĂ© consacrĂ©e Ă l’adaptation et Ă l’implĂ©mentation de conditions aux limites dans un code de simulation haute fidĂ©litĂ©, afin d’Ă©tendre ses capacitĂ©s pour intĂ©grer les effets de rĂ©ponse acoustique de mĂ©tasurfaces complexes et simuler de manière prĂ©cise les interactions entre les instabilitĂ©s et les dispositifs de contrĂ´le. En utilisant ces outils, des simulations numĂ©riques directes (DNS) de configurations canoniques ont ensuite Ă©tĂ© effectuĂ©es, oĂą la rĂ©ponse acoustique des surfaces acoustiquement rĂ©actives a Ă©tĂ© modĂ©lisĂ©e par le biais d’une condition aux limites d’impĂ©dance temporelle (TDIBC). Ces simulations instationnaires, couvrant une large gamme d'Ă©chelles spatio-temporelles, visaient Ă fournir une description fine de la dynamique du dĂ©veloppement des ondes de Tollmien-Schlichting en rĂ©gime subsonique et du second mode de Mack en rĂ©gime hypersonique, ainsi que de leur interaction avec une surface acoustiquement rĂ©active. Ces investigations numĂ©riques ont Ă©tĂ© complĂ©tĂ©es par des analyses de stabilitĂ© linĂ©aire. Un premier cas de couche limite sur une plaque plane Ă Mach 0,12 a Ă©tĂ© simulĂ© en utilisant une impĂ©dance acoustique mesurĂ©e expĂ©rimentalement comme condition aux limites, afin de reproduire l’effet passif de la rĂ©ponse acoustique d’un système de contrĂ´le de la laminaritĂ© de l’Ă©coulement (LFC). De façon analogue, l’Ă©coulement autour d’un cĂ´ne Ă©moussĂ© Ă Mach 7,4 a Ă©tĂ© simulĂ© numĂ©riquement en tenant compte de la rĂ©ponse acoustique d’un matĂ©riau composite Ă matrice cĂ©ramique (CMC) utilisĂ© dans les systèmes de protection thermique (TPS) des vĂ©hicules hypersoniques. Un processus d’optimisation des paramètres gĂ©omĂ©triques d’Ă©chelle macroscopique d’un matĂ©riau CMC a Ă©galement Ă©tĂ© mis en Ĺ“uvre pour amĂ©liorer ses performances en absorption acoustique. Un dernier volet de la thèse a portĂ© sur l’Ă©tude de la dynamique du second mode de Mack, sur paroi froide et sur paroi adiabatique, sur un cas acadĂ©mique de plaque plane Ă Mach 6. Cette dynamique est dĂ©crite via une approche originale en termes d’interaction des structures cohĂ©rentes associĂ©es aux composantes thermodynamiques, vorticales, acoustiques et thermiques du champ de perturbation.Â
Jury
Mme Estelle PIOT | ONERA | Directrice de thèse |
M. Guillaume DAVILLER | CERFACS | Co-directeur de thèse |
M. Guillaume LEHNASCH | ISAE ENSMA | Rapporteur |
Mme Taraneh SAYADI | CNAMÂ | Rapporteure |
M. Christophe AIRIAU | Université Toulouse III – Paul Sabatier | Examinateur |
M. José CARDESA | ONERA | Examinateur |
 M. Xavier GLOERFELT | ENSAM Paris | Examinateur |
M. Alexander WAGNER | Deutsches Zentrum fĂĽr Luft-und Raumfahrt (DLR) | Examinateur |