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    Les objectifs initiaux du projet CACHMAP visent à lever les verrous scientifiques et techniques empêchant la compréhension du principe du blindage réactif par cavitation. Ce principe est le suivant : lorsqu’un projectile impacte une cible, il génère une onde de choc qui se propage dans la cible et se réfléchie en ondes de détente en face arrière. Ces ondes de détente croisent les ondes de détente dues à la phase de déchargement de l’impact. Cette situation est connue pour solliciter la matière en traction. La traction dans un liquide cavitant transforme ce liquide en gaz. La dynamique de la bulle de gaz créée s’oppose à l’avancé du projectile. Les partenaires du projet CACHMAP ont relevé le défi d’expliquer la physique des phénomènes mis en jeu et d’en évaluer l’efficacité, en application aux blindages légers, à échelle réduite en laboratoire à l’aide du choc laser.

  • ENSTA-Bretagne

    Coordinator: Michel Arrigoni

    Postdoc: Judith Bourguille.

    Institut D'Alembert (CNRS/UPMC)

    CR1: Daniel Fuster

    Postdoc: Luca Bergamasco.

  • We perform experiments to record the response of a confined liquid layer after transmiting a high intensity shock wave by laser. Even at relatively low laser intensities we observe the appearance of vapor bubble that grow and collapses taking a significant amount of energy out of the wave (time scale in the image: microseconds)

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    The theoretical linear analysis allow us to distinguish the conditions under which different mechanisms control the response of bubbles against an external pressure perturbation. Figure: Phase oscillation diagram as a function of the amount of vapor and the nondimensional frequency (e.g. Peclet number):

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  • Papers in International Journals

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    Conferences

    ICSMESP 2017: International Conference on Structural and Mechanical Engineering for Security and Prevention 2017

    Colloque MULTIPHASE17 in Ecole Normal Superieur (ENS) Cachan