Caracteristiques des detonations instables pres des limites d'extinction et mecanismes de competition de la detonation galopante
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Nous presentons les resultats d'une etude dont le but est de caracteriser la propagation instationnaire des detonations en phase gazeuse proche des limites d'extinction. Les experiences ont ete menees dans un tube de detonation a section circulaire avec le melange propane/oxygene stchiometrique, dilue ou non par l'argon ou par l'helium. D'autres resultats issus des travaux de lee et al. (1995) ont egalement ete utilises pour caracteriser ces detonations instables. La celerite de la zone de reaction en fonction de la position est mesuree de facon continue grace a une technique amelioree par lee (1992) d'interferometrie doppler micro-ondes qui utilise un guide d'ondes co-axial. Les diagnostics comprennent egalement des capteurs de pression piezo-electriques et des photodiodes pour obtenir respectivement les evolutions du front de choc et de la zone de reaction. Quatre modes de propagation ont ete identifies : stable, stuttering, galopant et extinction. Pour chaque mode, nous avons determine les pressions initiales limites et la dilution limite d'apparition de la detonation galopante. Pour le melange non dilue, il a ete trouve que les caracteristiques de la detonation galopante etaient independantes des conditions d'initiation, excepte le temps entre l'initiation de la detonation et le premier pic de reinitiation. L'influence de la dilution et du diluant sur l'apparition du regime galopant est egalement discutee en termes de temps d'induction calcules. Un modele analytique simple tenant compte du couplage entre la zone de reaction et le front de choc de la detonation a ete elabore. Ce modele est valide pour deux resultats analytiques connus. En particulier, il a ete trouve que sous certaines conditions, la deceleration du front de choc peut mener a l'acceleration de la zone de reaction et vice-versa. Ceci pourrait expliquer le comportement cyclique des ondes de detonation galopantes.