, Ces campagnes d'essais sur ces trois sections d'obstacles différentes ont permis de mettre en avant l'influence du périmètre de ceux-ci à la fois sur le maximum de la surpression réfléchie au sol et sur l'évolution de la hauteur du point triple directement à l'aval de chacun d'eux. Afin d'élargir l'étude sur l'interaction d'une onde de Mach sur un obstacle, d'autres formes de section d'obstacle peuvent être étudiées afin d'en augmenter ou d'en diminuer le périmètre, SHA sha, 2012.

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, Site web (GFC) : renseigne la définition

, Site web (Tracker) : ce site permet de télécharger et de comprendre le fonctionnement du logiciel

, Site web (Dewetron) : ce site permet de connaitre les caractéristiques de la centrale, Site web (PCB) : ce site permet de se documenter sur les capteurs et amplificateurs utilisés lors des travaux de thèse

, Tableau 1 Configurations étudiées pour l'analyse des réflexions avec une charge sphérique (s) et hémisphérique (h) par HOB réduite à l'énergie

, 20 m, a été expérimenté une charge commune correspondant à un rayon de 0,06 m entre les configurations en sphérique et en hémisphérique. Les résultats attendus en surpression et en hauteur de point triple devraient en théorie être absolument égaux. Des mesures de surpressions sont donc réalisées le long des parois, pour chaque configuration, au sol pour les essais avec la charge sphérique et sur le mur pour les essais avec la charge hémisphérique. Des capteurs de pression de type piézoélectrique sont à cet effet disposés affleurant la surface de réflexion, vol.10

, L'influence de la hauteur d'explosion à volume constant est étudiée : HOB = 0,10 m ; 0,15 m ; 0,20 m pour un rayon de charge de 0,06 m. L'influence du volume de la charge (i.e R0) à une hauteur d'explosion constante est analysée, à une HOB = 0,10 m pour des rayons de charges R0 = 0,04 m ; 0,05 m ; 0,06 m et à une HOB = 0,20 m pour des rayons de charges R0 = 0,05 m ; 0,06 m ; 0,08 m. L'intégralité de ces sept campagnes avec une charge sphérique a permis de connaitre l'influence des deux paramètres cités ci-dessus, 1958.

, Il s'agit d'une méthode d'ombroscopie directe qui peut être utilisée à des fins quantitatives, dans l'étude de propagation d'onde [6], [7] mais dont nous n'avons pas besoin ici puisque ne cherchant qu'à mesurer les positions des fronts d'onde

, Cette méthode permet un parfait alignement entre l'axe optique et l'axe lumineux afin d'obtenir un montage ombroscopique plus précis pour suivre l'évolution des ondes de choc. Il permet en effet de ne pas avoir à la fois et l'objet et son ombre sur le même écran. La coïncidence des champs de visualisation et lumineux donne alors une information sur la localisation, la forme et la vitesse de l'onde

, Lors des expériences, la caméra utilisée est une Phantom V7.3 avec une résolution spatiale de 512 x 256 pixels et un échantillonnage d'une fréquence d'une image toutes les 46 µs, pour un temps d'exposition de 1 µs. L'objectif utilisé est de 50 mm de focale. La source lumineuse a un flux lumineux de 10 000 lumens, la lumière est focalisée sur le miroir

, Elle conduit à une résolution de 1,023 mm.pix -1 pour la charge explosive sphérique et de 0,78 mm.pix -1 pour celle hémisphérique. Pour toutes les mesures de transition de réflexion, de hauteur et de pied de Mach, le nombre de pixels est lu directement sur l'image. Une erreur de deux pixels a été retenue dans les mesures de distances au sol, soit 1,5 à 2 mm selon la configuration, La calibration des images a été effectuée à partir d'images tests et de repères géométriques

G. Ben-dor, Shock Wave Reflection Phenomena, 2007.

G. F. Kinney and K. L. Graham, Explosive Shocks in Air, 1985.

T. Kisters and J. Kuder, Experimental Characterization of a Near-Field HOB-Detonation -Proceedings of the MABS Symposium, 2012.

M. J. Hargather and G. S. Settles, Retroreflective shadowgraph technique for large-scale flow visualization, Applied optics, vol.48, issue.22, pp.4449-4457, 2009.

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URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00811290

, Unified Facilities Criteria (UFC), 2008.

, Des essais à petite échelle ont été dimensionnés afin de correspondre à un scénario avec une nature d'explosif différente de celle employée au laboratoire. La charge utilisée est gazeuse et est constituée de propane-oxygène en proportion stoechiométrique. Pour mesurer les différentes caractéristiques des ondes de souffle et d'acquérir de nouveaux résultats, deux systèmes de mesure ont été utilisées. Des capteurs de pression ont été installés au sol, couplés à un système de visualisation avec une caméra rapide dont le montage se rapproche de l'ombroscopie. Plusieurs configurations ont permis d'avoir une base solide sur les grandeurs définissant les ondes incidentes et réfléchies en champ libre. L'étude porte essentiellement sur la réflexion de Mach. Par la suite des obstacles isolés ont été installés sur le parcours d'une onde incidente ou de Mach afin de représenter des effets de surface, Ces travaux de thèse présentés dans ce mémoire concernent l'évolution d'onde de souffle en milieu nonidéalisé. L'évolution d'une onde de souffle en champ libre peut être décrite par divers résultats empiriques disponibles dans la littérature ou par des formulations théoriques

, Mots clés : détonation, onde de choc, pied de Mach, visualisation