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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 …
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 …
Le développement récent de l'usage industriel des plasmas d'induction (R.F.) implique la mise en œuvre d'une torche de plus en plus performante. Le dimensionnement de l'installation conduit à une modélisation de l'ensemble générateur-torche générant le plasma. On est alors amené à développer un modèle global où les conditions de température du plasma sont étroitement liées aux conditions de fonctionnement électrique de l'installation. Le milieu du plasma présente d'importantes non-linéarités dans les variations de la température avec ces caractéristiques électriques et de transport (résistivité, conductivité thermique). Compte tenu de ces phénomènes, l'impédance de charge du générateur varie avec l'état de conduction …