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Etude du fonctionnement des fusibles MT. Mesure des grandeurs électriques et physiques du plasma d'arc Ag_SiO2, et influence sur le fonctionnement. Modélisation de la dissipation de l'énergie d'origine électrique appliquée au fusible MT. Calcul des pressions, température, masse volumique pour un plasma Ag_SiO2 pour caractériser la dissipation fluide durant le fonctionnement du fusible MT. Calcul de composition des plasmas (Ag, Al, Ar, C, Cl, Cu, F, H, Mg, N, Ni, O, S, Si, Ag_SiO2, polymere). Déduction des propriétés thermodynamiques (pression, masse volumique, capacités thermiques à volume ou pression constante, énergie interne, enthalpie) et des coefficients de transport (viscosité, conductivités thermique et électrique, diffusion). Etude théorique des pieds d'arc appliquée aux piedx d'arc cathodique et anodique. Résolution du problème de Stefan avec ablation, pour un modèle 1D et 3D. Application aux éléments : Ag, Cu, Al, W, Ni, Fe, C. Etude expérimentale et théorique de l'interaction plasma isolant dans le cas des canons ETC. Evaluation des température, énergie, composition, pression... en fonction de la nature des matériaux plastiques et des géométries du volume d'interaction. Suivi en temps réel par analyse du rayonnement émis des composants et des propriétés du plasma créé par torche ICP. Application à la détection des polluants métalliques dans les rejets atmosphériques de type industriel. Calcul des spectres moléculaires pour les éléments : CN, N2, N2+,C2 ,NO, OH, CO. Application à l'étude : des plasmas créés par torche ICP et de la décharge entre électrodes liquides.

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