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Atomisation d'un jet liquide. Vue instantanée de l'interface obtenue par une simulation numérique directe (DNS) dans la zone en proche sortie d'injecteur, dans un configuration proche de celles rencontrées dans les moteurs diesel. La simulation numérique directe est particulièrement pertinente pour étudier la zone du spray très dense et de faible expansion où le brouillard de gouttes ne s'est pas encore formé car les mesures dans cette zone sont très difficiles voire actuellement inaccessibles.

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Atomisation d'un jet liquide. Vue instantanée de l'interface obtenue par une simulation numérique di
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Atomisation d'un jet liquide. Vue instantanée de l'interface obtenue par une simulation numérique directe (DNS) dans la zone en proche sortie d'injecteur, dans un configuration proche de celles rencontrées dans les moteurs diesel. La simulation numérique directe est particulièrement pertinente pour étudier la zone du spray très dense et de faible expansion où le brouillard de gouttes ne s'est pas encore formé car les mesures dans cette zone sont très difficiles voire actuellement inaccessibles.

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Atomisation d'un jet liquide. Vue instantanée de l'interface obtenue par une simulation numérique directe (DNS) dans la zone en proche sortie d'injecteur, dans un configuration proche de celles rencontrées dans les moteurs diesel. La simulation numérique directe est particulièrement pertinente pour étudier la zone du spray très dense et de faible expansion où le brouillard de gouttes ne s'est pas encore formé car les mesures dans cette zone sont très difficiles voire actuellement inaccessibles.

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Atomisation d'un jet liquide. Vue instantanée de l'interface obtenue par une simulation numérique directe (DNS) dans la zone en proche sortie d'injecteur, dans un configuration proche de celles rencontrées dans les moteurs diesel. La simulation numérique directe est particulièrement pertinente pour étudier la zone du spray très dense et de faible expansion où le brouillard de gouttes ne s'est pas encore formé car les mesures dans cette zone sont très difficiles voire actuellement inaccessibles.

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Atomisation d'un jet liquide. Vue instantanée de l'interface obtenue par une simulation numérique directe (DNS) dans la zone en proche sortie d'injecteur, dans un configuration proche de celles rencontrées dans les moteurs diesel. La simulation numérique directe est particulièrement pertinente pour étudier la zone du spray très dense et de faible expansion où le brouillard de gouttes ne s'est pas encore formé car les mesures dans cette zone sont très difficiles voire actuellement inaccessibles.

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Stabilisation d'une flamme par plasma. Les décharges plasma impulsionnelles générées dans les milieux gazeux à des pressions supérieures ou égales à la pression atmosphérique représentent de remarquables convertisseurs d'énergie électrique en énergie chimique sous forme de radicaux actifs. L'objectif de la recherche est l'utilisation de plasmas pour la combustion et la dépollution.

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Stabilisation d'une flamme par plasma. Les décharges plasma impulsionnelles générées dans les milieu

CNRS Images,

Our work is guided by the way scientists question the world around them and we translate their research into images to help people to understand the world better and to awaken their curiosity and wonderment.