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Journal articles on the topic 'Combustion en milieu poreux'

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Kouhila, Mounir, Abdelhamid Belghit, and Abdellah Bennis. "Modélisation Numérique des Transferts Thermiques et Massiques lors du Séchage Convectif du Liège." Journal of Renewable Energies 3, no. 2 (December 31, 2000): 105–15. http://dx.doi.org/10.54966/jreen.v3i2.915.

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Abstract:
Le liège est un produit forestier d’une grande importance pour l’industrie marocaine. Cet article est une contribution à l’étude numérique des transferts couplés de chaleur et de masse dans un milieu poreux non saturé en l’occurrence le liège. Le présent travail s’appuie sur un modèle théorique qui prend en compte tous les phénomènes reconnus comme fondamentaux pour un milieu poreux homogène et isotrope.
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2

Daghari, H., and L. DeBacker. "Transfert d'eau dans un milieu poreux non isotherme." Revue des sciences de l'eau 13, no. 1 (April 12, 2005): 75–84. http://dx.doi.org/10.7202/705382ar.

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Abstract:
Les transferts d'eau dans le sol sont généralement, pour des raisons de facilité, supposés se dérouler dans des conditions isothermes. Les modèles proposés couplant les transferts hydriques et thermiques se heurtent aux difficultés inhérentes à la détermination des coefficients de transfert. Disposant de l'évolution de la température, de la succion et de la teneur en eau dans les profils du sol de lysimètre, une comparaison portant sur l'importance des gradients hydriques et thermiques dans le transfert d'eau en phases liquide et vapeur a été menée. Il se dégage clairement, que dans le domaine de teneurs en eau qui intéressent l'agronome (teneur en eau supérieure à celle au point de flétrissement), l'essentiel des transferts se fait via la phase liquide. En effet, les flux dus aux gradients de teneur en eau dépassent d'au moins deux ordres de grandeur les flux induits par les gradients de température. Ce qui confirme bien la validité des équations de Darcy-Richards (DARCY, 1856; RICHARDS, 1931) où l'effet de température est négligé.
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3

Joulin, Annabelle, and Mohamed Najib Ouarzazi. "Convection mixte d'un mélange binaire en milieu poreux." Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series IIB - Mechanics-Physics-Astronomy 328, no. 4 (April 2000): 311–16. http://dx.doi.org/10.1016/s1287-4620(00)00140-x.

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4

Pousin, Jérôme, Abdelgani Roukbi, Rémi Gourdon, Pascale Le Goff, and Pierre Moszkowicz. "Évaporation d'une substance organique dans un milieu poreux." Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series IIB - Mechanics-Physics-Astronomy 327, no. 4 (April 1999): 371–77. http://dx.doi.org/10.1016/s1287-4620(99)80077-5.

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5

Marcoux, Manuel, and Marie-Catherine Charrier-Mojtabi. "Étude paramétrique de la thermogravitation en milieu poreux." Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series IIB - Mechanics-Physics-Astronomy 326, no. 9 (September 1998): 539–46. http://dx.doi.org/10.1016/s1251-8069(98)80018-5.

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6

Amirat, Youcef, Kamel Hamdache, and Abdelhamid Ziani. "Homogénéisation d'un modèle d'écoulements miscibles en milieu poreux." Asymptotic Analysis 3, no. 1 (1990): 77–89. http://dx.doi.org/10.3233/asy-1990-3105.

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7

Sanahuja, Julien, and Luc Dormieux. "Résistance d'un milieu poreux à phase solide hétérogène." Comptes Rendus Mécanique 333, no. 11 (November 2005): 818–23. http://dx.doi.org/10.1016/j.crme.2005.09.008.

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8

Ruiz, Thierry, and Jean-Claude Bénet. "Potentiels de transport d'une solution diluée en milieu poreux." Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series IIB - Mechanics-Physics-Astronomy 326, no. 7 (July 1998): 415–21. http://dx.doi.org/10.1016/s1287-4620(98)80010-0.

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9

Chateau, Xavier, and Luc Dormieux. "Approche micromécanique du comportement d'un milieu poreux non saturé." Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series IIB - Mechanics-Physics-Astronomy 326, no. 9 (September 1998): 533–38. http://dx.doi.org/10.1016/s1251-8069(98)80017-3.

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10

Kane, Soulèye. "Modèle de milieu poreux déformable : Existence de solution faible." Comptes Rendus Mathematique 346, no. 23-24 (December 2008): 1267–70. http://dx.doi.org/10.1016/j.crma.2008.10.007.

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11

Hérard, Jean-Marc. "Un modèle hyperbolique diphasique bi-fluide en milieu poreux." Comptes Rendus Mécanique 336, no. 8 (August 2008): 650–55. http://dx.doi.org/10.1016/j.crme.2008.06.005.

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12

Cerasi, P., P. Mills, and J. J. Durussel. "Instabilite Hydrodynamique D'un Milieu Poreux Mal Consolide. Application a L'angiogenese." Archives of Physiology and Biochemistry 103, no. 3 (January 1, 1995): C44. http://dx.doi.org/10.3109/13813459509037269.

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13

Marle, C. M. "Henry Darcy et les écoulements de fluides en milieu poreux." Oil & Gas Science and Technology - Revue de l'IFP 61, no. 5 (September 2006): 599–609. http://dx.doi.org/10.2516/ogst:2006001.

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14

Néel, Marie-Christine, Maminirina Joelson, Andrea Zoia, and Alain Cartalade. "Compétition entre transport et rétention de matière en milieu poreux." Mécanique & Industries 10, no. 3-4 (May 2009): 217–21. http://dx.doi.org/10.1051/meca/2009050.

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15

Radilla, Giovanni, Anne Aigueperse, Henri Bertin, Pierre Le Thiez, and Michel Quintard. "Dispersion active en milieu poreux: expériences de laboratoire et interprétation." Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series IIB - Mechanics-Physics-Chemistry-Astronomy 324, no. 3 (March 1997): 143–50. http://dx.doi.org/10.1016/s1251-8069(99)80018-9.

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16

Petit, François, Florian Fichot, and Michel Quintard. "Écoulement diphasique en milieu poreux: modèle à non-équilibre local." International Journal of Thermal Sciences 38, no. 3 (March 1999): 239–49. http://dx.doi.org/10.1016/s1290-0729(99)80087-8.

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17

Ben Nasrallah, S., and G. Arnaud. "Séchage d'un milieu poreux contenant une faible teneur en eau." International Journal of Heat and Mass Transfer 29, no. 9 (September 1986): 1443–49. http://dx.doi.org/10.1016/0017-9310(86)90176-6.

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18

Renaud, Jean-Philippe, Hannah Cloke, Yu Wang, Malcolm Anderson, Paul Wilkinson, and Dave Lloyd. "Simulation numérique d'écoulements en milieu poreux avec l'équation de Richards." Revue Européenne des Éléments Finis 12, no. 2-3 (January 2003): 203–20. http://dx.doi.org/10.3166/reef.12.203-220.

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Ouarhlent, Fouzia, and Azeddine Soudani. "Etude numérique de la convection thermique dans un milieu poreux." Journal of Renewable Energies 21, no. 4 (December 31, 2018): 495–504. http://dx.doi.org/10.54966/jreen.v21i4.707.

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Abstract:
Ce travail porte sur une simulation numérique de la convection naturelle stationnaire, dans une enceinte de forme cubique. L’enceinte est partiellement poreuse homogène et isotrope. Les parois horizontales de l’enceinte sont adiabatiques imperméables. Les parois verticales de la cavité sont soumises à des températures constantes (des conditions aux limites de type Dirichlet), et le fluide est de l’air. L’écoulement dans le milieu poreux est modélisé par le modèle de Darcy-Brinkman-Forchheimer. La méthode numérique des volumes finis est utilisée pour la résolution des équations de continuité, de quantité de mouvement, et de l’énergie. Les résultats obtenues ont permis d’étudier l’influence des nombres de Rayleigh, de Darcy, et l’épaisseur adimensionnelle de la couche poreuse sur le transfert thermique. Les résultats obtenus indiquent que l’augmentation de Nu est proportionnelle à l’augmentation des nombres de Rayleigh et de Darcy et inversement proportionnelle à l’épaisseur adimensionnelle de la couche poreuse.
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Koci, X., M. Quintard, M. Robin, and C. Gadelle. "Déplacements polyphasiques en milieu poreux. Injection de vapeur en conditions adiabatiques." Revue de l'Institut Français du Pétrole 45, no. 4 (July 1990): 489–506. http://dx.doi.org/10.2516/ogst:1990031.

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Amirat, Youcef. "Écoulements en milieu poreux n'obéissant pas à la loi de Darcy." ESAIM: Mathematical Modelling and Numerical Analysis 25, no. 3 (1991): 273–306. http://dx.doi.org/10.1051/m2an/1991250302731.

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Néel, Marie-Christine. "Convection forcée en milieu poreux: écarts à la loi de Darcy." Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series IIB - Mechanics-Physics-Astronomy 326, no. 10 (October 1998): 615–20. http://dx.doi.org/10.1016/s1251-8069(98)89004-0.

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Larbi, S., G. Bacon, and S. A. Bories. "Diffusion d'air humide avec condensation de vapeur d'eau en milieu poreux." International Journal of Heat and Mass Transfer 38, no. 13 (September 1995): 2411–26. http://dx.doi.org/10.1016/0017-9310(94)00366-4.

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Bettahar, M., O. Razakarisoa, F. Van Dorpe, and M. Baviere. "Incidence d'une technique de décontamination par tensioactifs sur la conductivité hydraulique d'un aquifère contrôlé pollué par du gazole." Revue des sciences de l'eau 11, no. 1 (April 12, 2005): 85–100. http://dx.doi.org/10.7202/705298ar.

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Abstract:
Les nappes d'eau souterraine constituent des ressources vulnérables que l'activité industrielle croissante contribue à polluer trop fréquemment. Les produits les plus manipulés se voient donc directement concernés dans les cas de pollution d'aquifères. A ce titre, les produits pétroliers, notamment ceux que l'on considère comme étant domestiques (gazole, fuel, essence, etc.) se situent au premier rang. Dans le but de mieux aborder ce type de contamination, des études sont menées sur un site expérimental de grandes dimensions et parfaitement contrôlé, dans lequel 476 l de gazole routier (GOR86) ont été déversés. Une première tentative de récupération du polluant, par infiltration de tensioactifs depuis la surface, démontre la capacité du mélange utilisé à mobiliser le polluant mais conduit à la réduction de la perméabilité du milieu poreux faisant ainsi apparaître une limitation des performances pour ce type de procédés de décontamination. Des expériences au laboratoire, conduites sur des colonnes de milieu poreux, ont été entreprises pour rechercher les causes de cette perte de conductivité hydraulique. Avec le sable considéré ici, les argiles ne jouent pas un rôle prépondérant dans le colmatage. Il est démontré également que le gradient de charge, quand il est augmenté, permet d'injecter une quantité plus importante de tensioactifs sans pour autant pallier ce problème de colmatage. Enfin, il apparaît que les tensioactifs, en présence des ions calcium, peuvent s'agglomérer pour former des associations de micelles lamellaires, cylindriques et/ou mixtes, assez volumineux pour être filtrés à la surface du sol à traiter. Au bout d'un certain temps, le milieu poreux est totalement colmaté et par conséquent le débit d'infiltration de la solution devient nul. Sur le plan de la récupération du polluant, ce paramètre s'avère être particulièrement important. Sa variation influence donc fortement les quantités de polluant mobilisé. Cette étude démontre la faisabilité du procédé. Toutefois elle souligne aussi que, sous peine de perdre de leur efficacité, les solutions de tensioactifs doivent conserver leurs caractéristiques initiales (stabilité de la taille des particules colloïdales notamment) pendant toute la durée du traitement. Dans la mesure où l'agglomération des micelles est en cause, il faudra rechercher les moyens d'obtenir une dispersion plus stable, par exemple par addition d'agents solvants.
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Sylvestre, L., A. M. Wilhelm, G. Muratet, and G. Casamatta. "Configuration de piégeage dans un milieu poreux à saturation résiduelle en huile." Revue de l'Institut Français du Pétrole 40, no. 4 (July 1985): 467–85. http://dx.doi.org/10.2516/ogst:1985029.

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Gagneux, G., A. M. Lefevere, and M. Madaune-Tort. "Modélisation d'écoulements polyphasiques en milieu poreux par un système de problèmes unilatéraux." ESAIM: Mathematical Modelling and Numerical Analysis 22, no. 3 (1988): 389–415. http://dx.doi.org/10.1051/m2an/1988220303891.

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Stoeckel, Marie-Eve. "Résolution de l’équation de transport en milieu poreux par un schéma CVFE." Revue Européenne des Éléments Finis 12, no. 2-3 (January 2003): 191–202. http://dx.doi.org/10.3166/reef.12.191-202.

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Fabrie, Pierre, and Mazen Saad. "Existence de solutions faibles pour un modèle d'écoulement triphasique en milieu poreux." Annales de la faculté des sciences de Toulouse Mathématiques 2, no. 3 (1993): 337–73. http://dx.doi.org/10.5802/afst.770.

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Beydoun, Hussein, and François Lehmann. "Expériences de drainage et estimation de paramètres en milieu poreux non saturé." Comptes Rendus Geoscience 338, no. 3 (February 2006): 180–87. http://dx.doi.org/10.1016/j.crte.2005.12.004.

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Benremita, Hocine, and Gerhard Schäfer. "Transfert du trichloréthylène en milieu poreux à partir d'un panache de vapeurs." Comptes Rendus Mécanique 331, no. 12 (December 2003): 835–42. http://dx.doi.org/10.1016/j.crme.2003.08.006.

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Ouarhlent, Faiza, and Azeddine Soudani. "Etude numérique de l’effet de la perméabilité dans un milieu partiellement poreux." Journal of Renewable Energies 22, no. 1 (October 6, 2023): 103–11. http://dx.doi.org/10.54966/jreen.v22i1.730.

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Abstract:
Ce travail est consacré à l’étude des transferts de chaleur dans une enceinte cubique remplie partiellement d’une matière poreuse et par un seul fluide. Le modèle mathématique utilisé est celui de Darcy – Brinkman – Forchheimer. Les équations modélisées de continuité, du mouvement, de l’énergie et de masse sont numériquement résolues par la méthode des volumes finis. On a étudié l’influence de la perméabilité et d’autres paramètres sur les transferts de chaleur. Les résultats obtenus montrent que le nombre de Nusselt augmente avec l’augmentation de la perméabilité pour différent nombre de Darcy, et il diminue avec l’augmentation de la couche poreuse. Les résultats numériques de notre étude sont en bon accord avec ceux de la littérature.
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Costesèque, Pierre, and Rodolphe Sempère. "Migrations sélectives de solutions de terres rares par effet thermogravitationnel en milieu poreux." Bulletin de Minéralogie 108, no. 2 (1985): 223–32. http://dx.doi.org/10.3406/bulmi.1985.7870.

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Bicheron, C., and M. A. Bues. "Transport de l'acétate de phényl mercure (PMA) à travers un milieu poreux saturé." Journal français d’hydrologie 21, no. 2 (1990): 241–54. http://dx.doi.org/10.1051/water/19902102241.

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Barthélémy, Jean-François, and Luc Dormieux. "Détermination du critère de rupture macroscopique d'un milieu poreux par homogénéisation non linéaire." Comptes Rendus Mécanique 331, no. 4 (April 2003): 271–76. http://dx.doi.org/10.1016/s1631-0721(03)00063-9.

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Carlier, Jean-Philippe, and Philippe Ackerer. "Solution analytique pour le transfert de masse entre puits en milieu poreux hétérogène." Comptes Rendus Mécanique 331, no. 10 (October 2003): 693–98. http://dx.doi.org/10.1016/s1631-0721(03)00149-9.

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Laurent, Jean-Paul. "Evaluation des paramétres thermiques d'un milieu poreux: optimisation d'outils de mesure “in situ”." International Journal of Heat and Mass Transfer 32, no. 7 (July 1989): 1247–59. http://dx.doi.org/10.1016/0017-9310(89)90026-4.

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Yra, Adrienne, Henri Bertin, and Azita Ahmadi. "Étude expérimentale de la dispersion active d'un polluant hydrocarboné en milieu poreux hétérogène." Comptes Rendus Mécanique 334, no. 1 (January 2006): 58–67. http://dx.doi.org/10.1016/j.crme.2005.10.018.

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Bougoul, Saadi, Azeddine Soudani, and André Jaffrin. "Etude d’un Ecoulement dans un Milieu Poreux Saturé Utilisé en Substrat de Culture." Journal of Renewable Energies 7, no. 1 (June 30, 2004): 31–44. http://dx.doi.org/10.54966/jreen.v7i1.863.

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Abstract:
Un modèle numérique d’écoulements de solution saline dans un milieu poreux saturé, représentant le substrat de culture parallélépipédique, a été développé pour rendre compte des résultats de visualisations par colorants et prédire l’évolution de la concentration de la solution en chaque point du substrat. Une superposition de puits et de sources a permis de traiter analytiquement le problème de Darcy correspondant à une injection ponctuelle et un point de drainage localisé et elle a donné une illustration des lignes de courant, du champ de vitesse ainsi que la forme du bulbe d’irrigation. Pour interpréter le phénoméne de l’élution de la solution ancienne par l’apport de solution nouvelle, l’équation de Navier-Stokes associée à une équation de dispersion a été résolue.
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Boutin, C., P. Royer, and J. L. Auriault. "Contribution de l'homogénéisation à l'étude de la filtration d'un fluide en milieu poreux fracturé." Revue de l'Institut Français du Pétrole 50, no. 3 (May 1995): 337–52. http://dx.doi.org/10.2516/ogst:1995023.

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Bellanger, Michel, Jean-Michel Remy, and Françoise Homand. "Influence des propriétés du milieu poreux sur la durabilité au gel des roches calcaires." Canadian Geotechnical Journal 33, no. 2 (May 8, 1996): 339–49. http://dx.doi.org/10.1139/t96-011.

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Abstract:
The frost susceptibility is a limiting factor for calcarous materials used as aggregates (pavements, concrete) or as rockfill. Its evaluation is made difficult by the complexity of the porous medium for these materials that are very often out of the range of present standard tests. The analysis of water freezing mechanisms at the pore scale and the determination of the resulting stresses has been coupled with laboratory experiments (freezing conditions have been simulated in a thermally controlled room, and the damage has been monitored by ultrasonic wave damping measurements). A physical model is proposed for the freezing behaviour of calcarous rocks that depends on the geometry of the porous constituents. The comparaison of this model with test results either normalized or recommended for aggregates and rockfill shows that the latter are too severe for calcarous materials. Test procedures should be modified to better represent the conditions of saturation and temperature prevailing in structures that includes this type of material and to take into account the complexity of the calcarous porous medium. Key words: frost, calcarous rock, porous medium, aggregates, rockfill.[Journal Translation]
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Amirat, Youcef, Kamel Hamdache, and Abdelhamid Ziani. "Homogénéisation d’équations hyperboliques du premier ordre et application aux écoulements miscibles en milieu poreux." Annales de l'Institut Henri Poincare (C) Non Linear Analysis 6, no. 5 (September 1989): 397–417. http://dx.doi.org/10.1016/s0294-1449(16)30317-1.

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Suzanne, Karine, and Joël Billiotte. "Influence de la microporosité sur le piégeage du gaz dans un milieu poreux naturel." Comptes Rendus Geoscience 336, no. 12 (September 2004): 1071–78. http://dx.doi.org/10.1016/j.crte.2004.04.010.

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Danquigny, Charles, and Philippe Ackerer. "Détermination expérimentale des paramètres équivalents d'un milieu poreux hétérogène en écoulements uniforme ou radial." Comptes Rendus Geoscience 337, no. 6 (April 2005): 563–70. http://dx.doi.org/10.1016/j.crte.2005.02.001.

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Wanko, Adrien, Gabriela Tapia-Padilla, Robert Mosé, and Caroline Gregoire. "Modélisation du transport de soluté en milieux poreux par la méthode d’éléments finis mixtes hybrides – développement d’un limiteur de flux." Revue des sciences de l'eau 22, no. 4 (October 22, 2009): 507–22. http://dx.doi.org/10.7202/038328ar.

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Abstract:
RésuméUne méthode d’éléments finis mixte hybride est appliquée pour l’approximation de l’écoulement associé au transport en milieu poreux non saturé. Le développement de ce modèle s’effectue dans le cadre du projet européen ARWET, lequel a pour objectif l’étude de nouvelles potentialités de dissipation des pesticides dans les zones humides. La formulation du modèle bidimensionnel est fondée sur les propriétés de l’espace de Raviart-Thomas. L’écueil numérique que posent les problèmes à convection dominante est surmonté par l’introduction d’un limiteur de flux alors qu’un limiteur de pente est généralement utilisé dans la littérature. Le limiteur suggéré est inconditionnellement stable et permet de conserver la précision des résultats à nombre de Peclet élevé.
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Delay, Frederick, Helene Housset-Resche, and Gilles Porel. "Simulation numerique des reservoirs heterogenes; apport dans le transfert de masse en milieu poreux sature." Bulletin de la Société Géologique de France 166, no. 5 (September 1, 1995): 627–37. http://dx.doi.org/10.2113/gssgfbull.166.5.627.

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Weisman, Catherine, Patrick Le Quéré, and Mouaouia Firdaouss. "Sur une solution exacte de la convection naturelle en cavité partiellement remplie d'un milieu poreux." Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series IIB - Mechanics-Physics-Astronomy 327, no. 2-3 (February 1999): 235–40. http://dx.doi.org/10.1016/s1287-4620(99)80061-1.

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Flick, D., A. Leslous, and G. Alvarez. "Modélisation semi-empirique des écoulements et des transferts dans un milieu poreux en régime turbulent." International Journal of Refrigeration 26, no. 3 (May 2003): 349–59. http://dx.doi.org/10.1016/s0140-7007(02)00084-1.

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Stemmelen, Didier, Pascal Dominiak, and Christian Moyne. "Ébullition en milieu poreux: analyse expérimentale de la stabilité du front zone liquide-zone diphasique." International Journal of Thermal Sciences 38, no. 7 (July 1999): 572–84. http://dx.doi.org/10.1016/s0035-3159(99)80037-3.

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Wang, HuaQing, Michel Lacroix, Nicolas Masséi, and Jean-Paul Dupont. "Transport des particules en milieu poreux : détermination des paramètres hydrodispersifs et du coefficient de dépôt." Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series IIA - Earth and Planetary Science 331, no. 2 (July 2000): 97–104. http://dx.doi.org/10.1016/s1251-8050(00)01388-4.

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50

Mghazli, Zoubida, and Ilyas Naji. "Analyse a posteriori d'erreur par reconstruction pour un modèle d'écoulement dans un milieu poreux fracturé." Comptes Rendus Mathematique 355, no. 3 (March 2017): 304–9. http://dx.doi.org/10.1016/j.crma.2016.12.006.

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