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1.1.2.0.7 Remarque et bilan sur les hauteurs

Après avoir isolé $ h_{\text e}$ et $ \lambda_{\text
c}$, nous pouvons contruire les nombres sans dimension $ h/h_{\text e}$ et $ h/\lambda_{\text c}$ qui ne sont rien d'autre que les racines carrées des nombres de Bond dynamique $ \mathit B{\mathrm d}\xspace $ et statique $ \mathit B{\mathrm o}\xspace $. La figure [*] présente alors les différents régimes qui découlent des distinctions $ \mathit B{\mathrm d}\xspace \lessgtr 1$ et $ \mathit B{\mathrm o}\xspace \lessgtr 1$.

Figure: Schéma des différents régimes possibles en fonction de la hauteur de fluide $ h$ dans la cellule ; les valeurs numériques sont calculées pour l'huile que nous utilisons. $ \mathit B{\mathrm d}\xspace =(h/h_{\text e})^2$ représente les effets thermiques au contraire de $ \mathit B{\mathrm o}\xspace =(h/\lambda_{\text c})^2$.
\begin{picture}(450,192)(10,32)
\put( 31, 30){\includegraphics[width=14cm]{phas...
...pace < 1$}}
\put( 51, 57){\makebox(0,0)[l]{dominante capillaire}}
\end{picture}



Nicolas Garnier - Thèse de doctorat