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, Selon l'étude de référence, la couche du jet plat s'épaissit en diminuant le nombre de Reynolds, Ceci pourrait être dû au fait que dans l'étude de Bula

. Voyons-maintenant-ce-qui-se-passe-du-côté-thermique, Si on visualise le champ de température, on observe, entouré dans l'ellipse rouge, une couche de fluide plus chaude. Il s'agit de la couche limite, qui s'agrandit de plus en grande à mesure que l'on s'éloigne du point d'impact. On remarque que la couche limite au point d'impact est de l'ordre de grandeur de deux mailles

, Champ de température global (gauche) et zoom au point d'impact (droite)

, mm entre les gouttelettes et la vapeur, et le contact direct entre gouttelettes et paroi. On voit ici le changement de comportement pour deux diamètres de gouttelettes différents. Toutes les gouttelettes n'impactent pas la paroi, notamment aux plus loin du centre du jet à cause de la probabilité de collision plus grande. Ceci est à modérer vu la faible proportion de liquide dans le gaz, qui reste prédominant en quantité de mouvement, On essaye de comprendre mieux ce qui se passe en proche paroi : on visualise les températures à différents espacements de la paroi

, Les modèles eulériens (mélange, eulérien, VoF non adapté) et Euler-Lagrange (DPM) de Fluent ® sont testés. Le modèle de turbulence choisi est le k-epsilon, toujours en 2D axisymétrique. Les résultats montrent une grande disparité selon les différents modèles : près du centre, on a une meilleure représentation par le modèle eulérien