, L'implémentation d'un modèle de rayonnement type Monte Carlo dans le code FDS permettra de tenir compte

P. Achim, Simulation de collisions, coalescence et rupture de gouttes par une approche lagrangienne : application aux moteurs à propergol solide, 1999.

V. B. Sfpe, Handbook of Fire Protection Engineering. National Fire Protection Association, pp.3-4, 2002.

E. Blanchard, Modélisation de l'interaction entre brouillard d'eau et feu en tunnel, 2011.

A. Collin, Transferts de chaleur couplés rayonnement-conduction-convection. Application à des rideaux d'eau soumis à une intense source radiative, 2006.

L. Y. Cooper, The interaction of an isolated sprinkler spray and a two-layer compartment fire environment -phenomena and model simulations, Fire Safety Journal, vol.25, pp.89-107, 1995.

A. Coppalle, Fire protection : fire curtains, Fire Safety Journal, vol.20, pp.241-255, 1993.

M. Curtat, Traité de physique du bâtiment -Physique du feu pour l'ingénieur, vol.3, 2001.

D. De-la and . Sécurité-civile, Les statistiques des services d'incendie et de secours, 2011.

W. Grosshandler, Radiative heat transfer in nonhomogeneous gases : A simplified approach, International Journal of Heat and Mass Transfer, vol.23, issue.11, pp.1447-1459, 1980.

S. Lechêne, Étude expérimentale et numérique des rideaux d'eau pour la protection contre le rayonnement thermique, 2010.

K. Y. Li, L. H. Hu, R. Huo, Y. Z. Li, Z. B. Chen et al., A mathematical model on interaction of smoke layer with sprinkler spray, Fire Safety Journal, vol.44, pp.96-105, 2009.

K. Mcgrattan, R. Mcdermott, S. Hostikka, and J. Floyd, Fire Dynamics Simulator, User's Guide. NIST Special Publication 1019-5, National Institute of Standards and Technology, 2010.

K. B. Mcgrattan, S. Hostikka, J. E. Floyd, H. Baum, R. Rehm et al., Mathematical Model. NIST Special Publication 1018-5, vol.1, 2011.

R. D. Peacock, W. W. Jones, P. A. Reneke, and G. P. Forney, Consolidated Model of Fire Growth Smoke Transport (Version 6), User's Guide. NIST Special Publication 1041, 2008.

R. Siegel and J. Howell, Thermal Radiation Heat Transfer, 2002.

V. P. Solovjov and B. W. Webb, An efficient method for modeling radiative transfer in multicomponent gas mixtures with soot, Journal of Heat Transfer, vol.123, issue.3, pp.450-457, 2001.

, Tout d'abord, il se base sur l'utilisation d'un outil numérique type code à champs Fire Dynamics Simulator puis sur des essais de feu en milieu confiné à échelle 1. Une première partie constitue une approche bibliographique regroupant les phénomènes physiques liés à la circulation de la fumée en situation de feu confiné, l'effet de l'aspersion sur un milieu enfumé et stratifié puis sur le contexte de la sécurité incendie. Dans un second temps, un descriptif de l'outil numérique FDS est présenté, débouchant sur l'étude préliminaire d'une configuration pièce-couloir en situation de feu. Cette étude préliminaire, utilisant FDS, permet de préparer le protocole d'essais mis en place dans la dernière partie. Ces deux derniers chapitres ouvrent la voie sur notre compréhension des phénomènes de stratifications thermique et optique d'un milieu enfumé. Une évolution de la configuration pièce-couloir mise en place pour les essais est détaillée grâce à l'emploi de l'outil numérique. Deux essais sont ensuite réalisés et permettent d'appréhender le comportement de l'installation vis à vis de l'enfumage par le feu pour des essais futurs. La dernière partie du chapitre 4 offre la perspective d'essais de brouillard d'eau sur un milieu enfumé. Le travail de stage, qui s'inscrit dans un programme de recherche mené par le CSTB

. Mots-clés, Sécurité contre l'incendie, stratifications optique et thermique, essai feu, fumée, simulation numérique (FDS) Characterization and Understanding of the Stratification Phenomena in Confined Fire Situation