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Résumé du colloque
En général les plasmas radio fréquence sont caractérisés par la coexistence des deux régimes d'écoulement, laminaire et turbulent. Dans les zones de hautes température, la viscosité est tellement élevée qu'un modèle laminaire est suffisant pour prédire les champs d'écoulement et de température. Par contre, dans les régions où la température est plus faible, la contribution de la turbulence aux phénomènes de transfert est très importante et ne peut être négligé. En général la turbulence est représentée par les deux équations de conservation de l'énergie cinétique de turbulence, K et de son taux de dissipation, connu sous le nom du modèle K-e mais l'hypothèse de ne pas considérer les fluctuations de la densité n'est plus valable sous certaines conditions de température du plasma. L'introduction de la fluctuation de la densité dans la modélisation de la turbulence est possible en utilisant le modèle à trois où à quatre équations, respectivement, l'énergie cinétique turbulent, le taux de dissipation d'énergie cinétique, la température variance et le taux de dissipation de la température variance. En écoulement turbulent, non seulement les vitesses et la pression fluctuent, mais également les quantités r, m, l, T. Inévitablement, la décomposition en grandeurs moyennes et fluctuantes est une complexité accrue par rapport au cas incompressible, à cause de nombreux termes non linéaires des équations. Cependant, une décomposition particulière permet une interprétation plus commode des équations moyennes. Grâce à l'emploi des moyennes pondérées par la masse, les équations moyennes de continuité, de quantité de mouvement et d'énergie ont une forme assez simple analogue à celle de l'incompressible, cela ont été particulièrement développées par Favre.
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