High temperature gradient micro-sensors ...
Type de document :
Communication dans un congrès avec actes
Titre :
High temperature gradient micro-sensors for skin-friction measurement in flow control applications
Auteur(s) :
Ghouila-Houri, Cécile [Auteur]
Acoustique Impulsionnelle & Magnéto-Acoustique Non linéaire - Fluides, Interfaces Liquides & Micro-Systèmes - IEMN [AIMAN-FILMS - IEMN]
Institut d’Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie - UMR 8520 [IEMN]
Benedito, Manon [Auteur]
Acoustique Impulsionnelle & Magnéto-Acoustique Non linéaire - Fluides, Interfaces Liquides & Micro-Systèmes - IEMN [AIMAN-FILMS - IEMN]
Institut d’Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie - UMR 8520 [IEMN]
Garnier, Eric [Auteur]
DAAA, ONERA [Lille]
Talbi, Abdelkrim [Auteur]
Institut d’Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie - UMR 8520 [IEMN]
Acoustique Impulsionnelle & Magnéto-Acoustique Non linéaire - Fluides, Interfaces Liquides & Micro-Systèmes - IEMN [AIMAN-FILMS - IEMN]
Mazzamurro, Aurélien [Auteur]
Acoustique Impulsionnelle & Magnéto-Acoustique Non linéaire - Fluides, Interfaces Liquides & Micro-Systèmes - IEMN [AIMAN-FILMS - IEMN]
Institut d’Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie - UMR 8520 [IEMN]
Viard, Romain [Auteur]
Merlen, Alain [Auteur]
Acoustique Impulsionnelle & Magnéto-Acoustique Non linéaire - Fluides, Interfaces Liquides & Micro-Systèmes - IEMN [AIMAN-FILMS - IEMN]
Institut d’Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie - UMR 8520 [IEMN]
Pernod, Philippe [Auteur]
Acoustique Impulsionnelle & Magnéto-Acoustique Non linéaire - Fluides, Interfaces Liquides & Micro-Systèmes - IEMN [AIMAN-FILMS - IEMN]
Institut d’Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie - UMR 8520 [IEMN]
Arnoult, Thomas [Auteur]
Université de Lille
Gallas, Quentin [Auteur]
ONERA, Université de Toulouse [Mauzac]
Acoustique Impulsionnelle & Magnéto-Acoustique Non linéaire - Fluides, Interfaces Liquides & Micro-Systèmes - IEMN [AIMAN-FILMS - IEMN]
Institut d’Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie - UMR 8520 [IEMN]
Benedito, Manon [Auteur]
Acoustique Impulsionnelle & Magnéto-Acoustique Non linéaire - Fluides, Interfaces Liquides & Micro-Systèmes - IEMN [AIMAN-FILMS - IEMN]
Institut d’Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie - UMR 8520 [IEMN]
Garnier, Eric [Auteur]
DAAA, ONERA [Lille]
Talbi, Abdelkrim [Auteur]

Institut d’Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie - UMR 8520 [IEMN]
Acoustique Impulsionnelle & Magnéto-Acoustique Non linéaire - Fluides, Interfaces Liquides & Micro-Systèmes - IEMN [AIMAN-FILMS - IEMN]
Mazzamurro, Aurélien [Auteur]
Acoustique Impulsionnelle & Magnéto-Acoustique Non linéaire - Fluides, Interfaces Liquides & Micro-Systèmes - IEMN [AIMAN-FILMS - IEMN]
Institut d’Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie - UMR 8520 [IEMN]
Viard, Romain [Auteur]

Merlen, Alain [Auteur]

Acoustique Impulsionnelle & Magnéto-Acoustique Non linéaire - Fluides, Interfaces Liquides & Micro-Systèmes - IEMN [AIMAN-FILMS - IEMN]
Institut d’Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie - UMR 8520 [IEMN]
Pernod, Philippe [Auteur]

Acoustique Impulsionnelle & Magnéto-Acoustique Non linéaire - Fluides, Interfaces Liquides & Micro-Systèmes - IEMN [AIMAN-FILMS - IEMN]
Institut d’Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie - UMR 8520 [IEMN]
Arnoult, Thomas [Auteur]
Université de Lille
Gallas, Quentin [Auteur]
ONERA, Université de Toulouse [Mauzac]
Titre de la manifestation scientifique :
2021 Symposium on Design, Test, Integration and Packaging of MEMS and MOEMS, DTIP 2021
Ville :
Paris
Pays :
France
Date de début de la manifestation scientifique :
2021-08-25
Éditeur :
Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.
Date de publication :
2021
Mot(s)-clé(s) en anglais :
Calorimetric sensors
Flow control
MEMS sensors
Thermal sensors
Wind tunnel experiments
Flow control
MEMS sensors
Thermal sensors
Wind tunnel experiments
Discipline(s) HAL :
Sciences de l'ingénieur [physics]
Résumé en anglais : [en]
Robust micro machined high temperature gradient calorimetric (HTGC) transducers were designed and developed for flow separation control. Based on thermal principle, the transducers measure the amplitude and the sign of ...
Lire la suite >Robust micro machined high temperature gradient calorimetric (HTGC) transducers were designed and developed for flow separation control. Based on thermal principle, the transducers measure the amplitude and the sign of skin friction, making them particularly useful for flow separation detection. A set of 12 calorimetric micro-sensors along with miniaturized electronics was implemented on a flap model also equipped with pulsed jets. Flow control experiments were successfully conducted as the natural separation occurring on the model was detected by the micro sensors network and controlled by pulsed jet actuation. Ongoing work concerns the realization of closed-loop flow control experiments using the micro-sensors for feedback. © 2021 IEEE.Lire moins >
Lire la suite >Robust micro machined high temperature gradient calorimetric (HTGC) transducers were designed and developed for flow separation control. Based on thermal principle, the transducers measure the amplitude and the sign of skin friction, making them particularly useful for flow separation detection. A set of 12 calorimetric micro-sensors along with miniaturized electronics was implemented on a flap model also equipped with pulsed jets. Flow control experiments were successfully conducted as the natural separation occurring on the model was detected by the micro sensors network and controlled by pulsed jet actuation. Ongoing work concerns the realization of closed-loop flow control experiments using the micro-sensors for feedback. © 2021 IEEE.Lire moins >
Langue :
Anglais
Comité de lecture :
Oui
Audience :
Internationale
Vulgarisation :
Non
Projet ANR :
Source :