Conception et réalisation d’un viscosimètre capillaire pour la détermination des paramètres rhéologiques des fluides chargés. - INRAE - Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement Accéder directement au contenu
Mémoire D'étudiant Année : 2020

Conception et réalisation d’un viscosimètre capillaire pour la détermination des paramètres rhéologiques des fluides chargés.

Résumé

Ce travail de recherche est une contribution expérimentale à l’étude rhéologique de fluides complexes circulant dans une boucle hydraulique. Il s’agit notamment de suspensions de particules de polyéthylène dans un mélange eau-éthanol. L’étude se concentre sur l’évolution des pertes de charge et des débits et se situe en régime laminaire. L’étude a été réalisée en mettant au profit un viscosimètre capillaire développé en laboratoire. L’analyse rhéologique des suspension de particules de polyéthylène a mis en évidence deux comportements dépendant de la concentration en particules de polyéthylène, un comportement rhéoépaississant à faible concentration en particules et un comportement rhéofluidifiant à forte concentration en particules. On a mis en évidence l’existence d’un comportement rhéoépaississant à faible concentration, qui est due au régime inertiel des particules (nombre de Reynolds particulaire Rep > 1) qui domine le régime visqueux. On a établi une loi par analyse dimensionnelle pour la description rhéologique d’une suspension de particules non colloïdales et non browniennes qui dépend du diamètre des particules. L’étude de l’évolution de la viscosité en fonction du diamètre des particules a montré que la viscosité diminue avec l’augmentation de la taille des particules.
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Origine : Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Dates et versions

hal-03781923 , version 1 (20-09-2022)

Identifiants

  • HAL Id : hal-03781923 , version 1

Citer

Walid Samah. Conception et réalisation d’un viscosimètre capillaire pour la détermination des paramètres rhéologiques des fluides chargés.. Mécanique des fluides [physics.class-ph]. 2020. ⟨hal-03781923⟩
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