Prévisions numériques de l'effet Magnus pour des configurations de munitions
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Les projectiles sont generalement animes d'un mouvement de rotation ; il contribue a la maitrise du tir, en gommant les eventuels defauts de geometrie (cas des projectiles fleches), et en augmentant la stabilite gyroscopique (cas des projectiles gyrostabilises). Malheureusement, la conjugaison de l'incidence et de la rotation genere un effort lateral, appele force de magnus, et le moment de lacet induit peut affecter significativement la stabilite dynamique du projectile. La maitrise de la trajectoire n'est alors plus assuree. Cette these est une etude numerique et experimentale du phenomene. Un premier algorithme a ete realise pour traiter les geometries de revolution ; un effort experimental parallele a valide avec succes les developpements. En incidence et rotation, la presence d'ailettes rompt le caractere axisymetrique precedent. L'integration de mouvements du maillage a conduit a la definition d'un schema instationnaire original, a meme de predire l'ecoulement turbulent autour de projectiles empennes en rotation. Les coefficients statiques et dynamiques, qui gouvernent le comportement en vol, s'obtiennent dorenavant d'une maniere tres simple, en imposant les bons mouvements de maillage. Les objectifs sont d'expliquer les origines diverses du phenomene, de meme que dresser une liste, non exhaustive, des parametres d'influence sur l'effet magnus, pour participer a terme au design des formes geometriques les moins sensibles.