Revêtements à partir d’une phase liquide
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L’étude de cette désagrégation est un problème intéressant de la mécanique des
fluides. Les paramètres qui déterminent ce comportement sont donc les viscosités
du liquide et de l’air et la tension superficielle du liquide. Plusieurs nombres sont
utilisés pour caractériser les différents matériaux:
• nombre de Reynolds:
(14.1)
• nombre de Weber:
(14.2)
• nombre d’Ohnsorg:
(14.3)
avec φ l : diamètre du jet de liquide.
ρ l : densité du liquide.
v s : vitesse du liquide à la sortie de la buse.
γ :
tension superficielle du liquide.
ν l : viscosité cinématique du liquide.
Différentes définitions sont utilisées pour le diamètre caractéristique. Pour le
laquage, le diamètre de volume moyen semble le plus utile:
Re
φ l v s
v l
--------- -
=
We
φ l ρ l v s
2
γ
---------------=
Oh
We
Re
----------- -
η
γφρ l
--------------=
=
Fig. 14.5 Photo illustrant la ségrégation par formation d’ondes transversales.
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L’étude de cette désagrégation est un problème intéressant de la mécanique des
fluides. Les paramètres qui déterminent ce comportement sont donc les viscosités
du liquide et de l’air et la tension superficielle du liquide. Plusieurs nombres sont
utilisés pour caractériser les différents matériaux:
• nombre de Reynolds:
(14.1)
• nombre de Weber:
(14.2)
• nombre d’Ohnsorg:
(14.3)
avec φ l : diamètre du jet de liquide.
ρ l : densité du liquide.
v s : vitesse du liquide à la sortie de la buse.
γ :
tension superficielle du liquide.
ν l : viscosité cinématique du liquide.
Différentes définitions sont utilisées pour le diamètre caractéristique. Pour le
laquage, le diamètre de volume moyen semble le plus utile:
Re
φ l v s
v l
--------- -
=
We
φ l ρ l v s
2
γ
---------------=
Oh
We
Re
----------- -
η
γφρ l
--------------=
=
Fig. 14.5 Photo illustrant la ségrégation par formation d’ondes transversales.
