Identifiant pérenne de la notice : 24592213X
Notice de type
Notice de regroupement
Note publique d'information : Au cours des deux dernières décennies, les développements industriels ont considérablement
accru l'importance technologique des turbomachines. La stabilité vibratoire de ces
mécanismes est directement liée au comportement dynamique des paliers et des systèmes
d'étanchéité constitués de joints annulaires à fuite. Pour déterminer les caractéristiques
statiques de ces joints, nous avons écrit une équation de Reynolds en régime turbulent.
Les variations de masse volumique et de viscosité dynamique du fluide avec la pression,
les hypothèses d'adhérence du fluide aux parois et la conicité de la bague sont prises
en compte. Une modélisation dynamique linéaire permet de calculer les coefficients
de raideur et d'amortissement du joint. Une application spécifique a montré l'influence
des paramètres de définition sur les caractéristiques de fonctionnement des joints
cryotechniques. La deuxième partie de la thèse concerne la modélisation des forces
d'inertie convective dans le film qui apparaissent pour de très grandes valeurs du
nombre de Reynolds ou pour des jeux de fonctionnement importants. Les équations non
linéaires descriptives de l'écoulement moyen d'un fluide barotrope en régime turbulent
sont alors établies pour un rotor mésaligné et excentré à l'intérieur d'une bague
conique de longueur finie. L'instationnarité de l'écoulement est définie comme une
perturbation - introduite analytiquement dans les équations - de l'état stable correspondant
au régime permanent, ce qui permet de déterminer les coefficients de raideur, d'amortissement
et de masse ajoutée caractérisant la réponse dynamique du joint pour une excitation
en termes de déplacements, vitesses et accélérations. Nous avons enfin décrit, dans
le cas d'un joint centré sous l'action d'un mésalignement dynamique, les évolutions
des coefficients dynamiques directs et croisés en fonction de la longueur de la bague
ou de la prérotation initiale du fluide.