Articles de revues sur le sujet « Écoulement en milieux poreux »

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1

Bennacer, Rachid, Abdelwahab Tobbal et Hassen Beji. « Convection naturelle Thermosolutale dans une Cavité Poreuse Anisotrope : Formulation de Darcy-Brinkman ». Journal of Renewable Energies 5, no 1 (30 juin 2002) : 1–21. http://dx.doi.org/10.54966/jreen.v5i1.882.

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Résumé :
Nous présentons une étude numérique et analytique concernant le transfert combiné de chaleur et de masse dans un milieux poreux. Ce milieu est globalement homogène et présente une anisotropie thermique. L'équation qui gouverne l’écoulement est celle de Darcy-Brinkman. Le système d'équations couplées est résolu par la méthode classique des volumes finis. Dans le cas d'écoulements d'origine thermique, l'analyse d'échelle est appliquée pour prédire analytiquement l'évolution du transfert de chaleur et de masse en fonction de l'anisotropie thermique. Les simulations numériques sont présentées pour une cavité carrée en faisant varier une large gamme de paramètres. Les résultats numériques sont analysés en terme de transfert moyen de chaleur et de masse sur les parois verticales de la cavité et montrent l’existence d’un maximum de transfert de masse pour un rapport d'anisotropie critique. Cette situation critique dépend de plusieurs paramètres dont le nombre de Lewis du fluide saturant. Ces résultats sont comparés à ceux prédits par l'analyse d'échelle, dans le cas d'un écoulement en couche limite (modèle de Darcy), et une corrélation générale est établie pour le calcul du transfert de masse et de chaleur en fonction des différents paramètres étudiés.
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2

Henzel, Yann, Joël Bréard, Patrick Faitout, David Cayeux et Raymond Gauvin. « Dynamique des écoulements en milieux poreux double échelle ». Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series IIB - Mechanics-Physics-Astronomy 327, no 11 (octobre 1999) : 1171–77. http://dx.doi.org/10.1016/s1287-4620(00)88521-x.

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3

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

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4

Hirata, Sílvia C., et Mohamed Najib Ouarzazi. « Influence d'un écoulement horizontal sur les propriétés linéaires de la convection de fluides viscoélastiques en milieux poreux ». Comptes Rendus Mécanique 338, no 9 (septembre 2010) : 538–44. http://dx.doi.org/10.1016/j.crme.2010.07.009.

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5

Auvinet, G. « Étude des écoulements en milieux poreux par la méthode de Monte Carlo ». Revue Française de Géotechnique, no 70 (1995) : 15–24. http://dx.doi.org/10.1051/geotech/1995070015.

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6

Jacquin, C., et B. Legait. « Approche probabiliste des milieux poreux hétérogènes ou fracturés en relation avec les écoulements diphasiques ». Revue de l'Institut Français du Pétrole 42, no 1 (janvier 1987) : 31–38. http://dx.doi.org/10.2516/ogst:1987002.

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7

Kimmerlin, Gilles, et Michel Combarnous. « Éditorial - Physique des écoulements en milieux poreux naturels : de l’échelle du pore à l’échelle du réservoir ». Oil & ; Gas Science and Technology – Revue d’IFP Energies nouvelles 67, no 5 (septembre 2012) : 731–36. http://dx.doi.org/10.2516/ogst/2012057.

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8

Nayagum, Dharumarajen, Gerhard Schäfer et Robert Mose. « Approximation par les éléments finis mixtes d'une équation de diffusion non linéaire modélisant un écoulement diphasique en milieu poreux ». Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series IIB - Mechanics 329, no 2 (février 2001) : 87–90. http://dx.doi.org/10.1016/s1620-7742(00)01299-x.

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9

Attard, G., Y. Rossier, J. Bardonnet et L. Eisenlohr. « Quantifier la contribution des parcelles et les temps de transit de l’eau souterraine pour protéger la qualité des captages d’eau potable ». Techniques Sciences Méthodes, no 6 (juin 2019) : 39–50. http://dx.doi.org/10.1051/tsm/201906039.

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Résumé :
En France, plusieurs milliers de captages d’eau potable présentent une dégradation avérée de la qualité de l’eau due aux pollutions diffuses, par exemple liée aux nitrates ou aux micropolluants. Une bonne partie d’entre eux exploite une ressource de nappe libre, en milieu poreux. Les gestionnaires de ces captages ont besoin de connaître les secteurs sur lesquels agir en priorité pour améliorer la qualité de l’eau prélevée et le temps de retour sur investissement des actions engagées sur les aires d’alimentation de captage (AAC). Cet article présente une méthode cartographique simple d’utilisation permettant d’optimiser les programmes d’actions consacrés à la reconquête qualitative de ces captages. Cette méthode repose sur le choix, la projection et le traitement dans un système d’information géographique (SIG) d’abaques mis à disposition par le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema). Ces abaques ont été élaborés par modélisation numérique déterministe en résolvant l’équation d’advection-dispersion en écoulement inversé. Les données nécessaires pour l’application de cette méthode sont : une cartographie de l’AAC avec la localisation du captage, une carte piézométrique de l’aquifère et sa perméabilité, la recharge pluviométrique de la nappe et le débit du captage. La projection d’un abaque sur une AAC permet d’obtenir une cartographie des parcelles qui ont la plus forte contribution à l’alimentation du captage ainsi que les temps de transit de l’eau souterraine jusqu’au captage les plus courts. Ainsi, la méthode proposée constitue une aide à la décision pour la construction des programmes d’actions destinés à reconquérir la qualité des captages d’eau potable et permet le suivi et l’analyse des actions déjà mises en œuvre.
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Bertin, H., M. Quintard, P. V. Corpel et S. Whitaker. « Écoulement polyphasique dans un milieu poreux stratifié. Résultats expérimentaux et interprétation par la méthode de prise de moyenne à grande échelle ». Revue de l'Institut Français du Pétrole 45, no 2 (mars 1990) : 205–30. http://dx.doi.org/10.2516/ogst:1990016.

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11

Coussy, Olovier, et Miguel C. Junger. « Mecanique des Milieux Poreux ». Journal of the Acoustical Society of America 91, no 1 (janvier 1992) : 536. http://dx.doi.org/10.1121/1.402718.

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Auriault, Jean-Louis, et Jolanta Lewandowska. « Diffusion non linéaire en milieux poreux ». Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series IIB - Mechanics-Physics-Chemistry-Astronomy 324, no 5 (mars 1997) : 293–98. http://dx.doi.org/10.1016/s1251-8069(99)80037-2.

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Le Tallec, Patrick, et Pierre Nicolas. « Modélisation numérique des transferts d'humidité en milieux poreux ». Revue Européenne des Éléments Finis 3, no 1 (janvier 1994) : 57–100. http://dx.doi.org/10.1080/12506559.1994.10511109.

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Plouvier-Debaigt, Anne, Bruno Donné, Gérard Gagneux et Patrick Urruty. « Solutions renormalisées pour des modèles des milieux poreux ». Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series I - Mathematics 325, no 10 (novembre 1997) : 1091–95. http://dx.doi.org/10.1016/s0764-4442(97)88711-3.

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Shao, Jian-Fu, et Darius Lydzba. « Un modèle d'endommagement poroélastique pour milieux poreux saturés ». Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series IIB - Mechanics-Physics-Astronomy 327, no 13 (décembre 1999) : 1305–10. http://dx.doi.org/10.1016/s1287-4620(99)90006-6.

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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 (septembre 2006) : 599–609. http://dx.doi.org/10.2516/ogst:2006001.

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Pierre, Julien, Karim Oudina, Hervé Petite et Christian Oddou. « Microfluidique des milieux poreux : application au génie tissulaire osseux ». La Houille Blanche, no 2 (mars 2006) : 71–77. http://dx.doi.org/10.1051/lhb:200602008.

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Plouvier-Debaigt, Anne. « Solutions renormalisées pour des équations autonomes des milieux poreux ». Annales de la faculté des sciences de Toulouse Mathématiques 6, no 4 (1997) : 727–43. http://dx.doi.org/10.5802/afst.886.

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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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Dormieux, Luc. « Application des méthodes d'homogénéisation au transport dans les milieux poreux ». Revue Européenne de Génie Civil 11, no 6 (juin 2007) : 711–23. http://dx.doi.org/10.1080/17747120.2007.9692953.

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Dormieux, Luc. « Application des méthodes d'homogénéisation au transport dans les milieux poreux ». Revue européenne de génie civil 11, no 6 (30 août 2007) : 711–23. http://dx.doi.org/10.3166/regc.11.711-723.

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Wanko, A., R. Mose et A. Liénard. « Capacités de traitement d'un effluent de synthèse en infiltration percolation ». Revue des sciences de l'eau 18, no 2 (12 avril 2005) : 165–75. http://dx.doi.org/10.7202/705554ar.

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Résumé :
Dans cet article, nous présentons des travaux mettant en évidence les capacités de traitement biologique des eaux résiduaires urbaines au sein des milieux poreux de textures différentes. Une étude comparative du développement de la biomasse couplé aux mécanismes généraux de transferts gazeux à travers deux réacteurs biologiques est menée. Des lits d’infiltration percolation sont simulés par des colonnes garnies de sables d’origine et de structures différentes. Ils sont alimentés périodiquement via un automate de commande avec un influent d’une charge de 525 mgDCO/l et de 54 mgNK/l. Les résultats obtenus établissent le fait qu’un développement équilibré de la biomasse incluant les phases de croissance et de régression est intrinsèquement lié à la nature physique du matériau support. A l’aide des carottes prélevées sur les massifs filtrants et des sondes d’oxymétrie introduites à différentes hauteurs des lits d’infiltration, nous montrons que la répartition verticale du biofilm dans les colonnes ainsi que l’oxygénation des milieux poreux lors des périodes de repos sont également corrélées à la structure des supports pourtant de diamètres moyens similaires. L’efficacité de traitement biologique du carbone est supérieure pour un sable d’origine alluvionnaire comparativement à un sable concassé ; la tendance s’inversant significativement lorsqu’il s’agit de la diminution de l’azote.
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TOTO, EL ARBI, LAHCEN ZOUHRI et ABDELLATIF JGOUNNI. « Modélisation directe et inverse de l'écoulement souterrain dans les milieux poreux ». Hydrological Sciences Journal 54, no 2 (avril 2009) : 327–37. http://dx.doi.org/10.1623/hysj.54.2.327.

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Rasolofosaon, P., et O. Coussy. « Propagation des ondes acoustiques dans les milieux poreux saturés. Effets d'interface ». Revue de l'Institut Français du Pétrole 40, no 5 (septembre 1985) : 581–94. http://dx.doi.org/10.2516/ogst:1985036.

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Rasolofosaon, P., et O. Coussy. « Propagation des ondes acoustiques dans les milieux poreux saturés. Effets d'interface ». Revue de l'Institut Français du Pétrole 40, no 6 (novembre 1985) : 785–802. http://dx.doi.org/10.2516/ogst:1985046.

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Rasolofosaon, P., et O. Coussy. « Propagation des ondes acoustiques dans les milieux poreux saturés. Effets d'interface ». Revue de l'Institut Français du Pétrole 41, no 1 (janvier 1986) : 91–103. http://dx.doi.org/10.2516/ogst:1986004.

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Chachaty, C. « Dynamique à basses températures d’une sonde adicalaire nitroxyde en milieux poreux ». Journal de Chimie Physique 91 (1994) : 1848–61. http://dx.doi.org/10.1051/jcp/1994911848.

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Diaw, El Hadji Bamba, François Lehmann et Philippe Ackerer. « Modélisation du transport d'un soluté réactif en milieux poreux non saturés ». Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series IIA - Earth and Planetary Science 333, no 2 (juillet 2001) : 129–32. http://dx.doi.org/10.1016/s1251-8050(01)01607-x.

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Zitha, Pacelli L. J. « Cinétique de l'adsorption pontante des chaı̂nes flexibles dans les milieux poreux ». Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series IV - Physics 2, no 5 (juillet 2001) : 787–96. http://dx.doi.org/10.1016/s1296-2147(01)01207-0.

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Belhachmi, Zakaria, Bernard Brighi et Khalid Taous. « Solutions similaires pour un problème de couches limites en milieux poreux ». Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series IIB - Mechanics 328, no 5 (mai 2000) : 407–10. http://dx.doi.org/10.1016/s1620-7742(00)00044-1.

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Bruneau, Charles-Henri, et Iraj Mortazavi. « Contrôle passif d'écoulements incompressibles autour d'obstacles à l'aide de milieux poreux ». Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series IIB - Mechanics 329, no 7 (juillet 2001) : 517–21. http://dx.doi.org/10.1016/s1620-7742(01)01360-5.

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Chemloul, Lotfi, Nadia Belaribi, Bernard Perrin et Gérard Pons. « Mesure de l'humidité et de la densité des milieux poreux par gammamétrie ». Revue Française de Génie Civil 1, no 4 (janvier 1997) : 699–711. http://dx.doi.org/10.1080/12795119.1997.9692151.

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Amirat, Youcef, Kamel Hamdache et 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 (septembre 1989) : 397–417. http://dx.doi.org/10.1016/s0294-1449(16)30317-1.

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

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

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Houpeurt, A. « Etude probabiliste de l'invasion d'un labyrinthe plan. Contribution à l'étude des milieux poreux ». Revue de l'Institut Français du Pétrole 43, no 6 (novembre 1988) : 769–99. http://dx.doi.org/10.2516/ogst:1988047.

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Koci, X., M. Quintard, M. Robin et C. Gadelle. « Effet de la température sur les propriétés de déplacement polyphasique en milieux poreux ». Revue de l'Institut Français du Pétrole 44, no 6 (novembre 1989) : 763–83. http://dx.doi.org/10.2516/ogst:1989041.

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SALAGER, Simon. « Contribution à l'étude du comportement thermo-hydro-mécanique des milieux poreux non saturés ». Revue Européenne de Génie Civil 10, no 8 (septembre 2006) : 1017. http://dx.doi.org/10.1080/17747120.2006.9692897.

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Salager, Simon, Fredéric Jamin, Moulay Saïd El Youssoufi et Christian Saix. « Influence de la température sur la courbe de rétention d'eau de milieux poreux ». Comptes Rendus Mécanique 334, no 6 (juin 2006) : 393–98. http://dx.doi.org/10.1016/j.crme.2006.05.003.

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Belhamri, Azeddine, et Jean Paul Fohr. « Influence de l’Evolution de l’Etat de Surface sur la Modèlisation du Séchage de Milieux Poreux ». Journal of Renewable Energies 1, no 1 (30 juin 1998) : 29–35. http://dx.doi.org/10.54966/jreen.v1i1.941.

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Résumé :
Il s'agit d'étudier le séchage de milieux poreux, particulièrement le comportement de la surface. Une analyse détaillée, de résultats d'expériences et leurs influences sur la modélisation, est présentée. Les moyens de mesures sont, principalement, une balance électronique, un pyromètre à infrarouge et un analyseur optique d'humidité de surface. Les évolutions de la température et de l'humidité de surface sont obtenues en fonction de la cinétique de séchage. Les résultats permettent, surtout, de caractériser le passage entre la première et la deuxième phase de séchage. Ils permettent, aussi, de mieux poser les conditions aux limites pour la modélisation du phénomène de séchage.
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Youcef, Ahmed, et Rachid Saim. « Simulation numérique du comportement dynamique et thermique de deux fluides en contre courant ». Journal of Renewable Energies 20, no 1 (12 octobre 2023) : 69–80. http://dx.doi.org/10.54966/jreen.v20i1.610.

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Résumé :
Les échanges thermiques interviennent dans de nombreux secteurs d’activités humaines. Dans la plupart de ces activités, le transfert de chaleur doit s’effectuer sans altération des milieux intervenant dans le transfert thermique. Le souci technologique majeur des échangeurs de chaleur est l’amélioration de l’échange thermique entre les deux fluides tout en générant le moins de pertes de charges ou de leur réduire à leur plus bas niveau possible. Les objectifs principaux du présent article qui traite le comportement dynamique et thermique d’un écoulement en convection forcée pour deux fluides est l’amélioration des performances des échangeurs de chaleur.
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ARNAUD, Gwendoline, Julien TOUBOUL, Damien SOUS, Fabrice GOUAUD et Vincent REY. « Ecoulements stationnaires et oscillants à travers des milieux poreux : effets de la surface spécifique ». Revue Paralia 7 (2014) : s04.1—s04.12. http://dx.doi.org/10.5150/revue-paralia.2014.s04.

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Dormieux, L. « Une approche micromécanique de la notion de contrainte effective en mécanique des milieux poreux ». Revue Française de Géotechnique, no 122 (2008) : 55–66. http://dx.doi.org/10.1051/geotech/2008122055.

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Moyne, Christian, Jean-Christophe Batsale et Alain Degiovanni. « Approche expérimentale et théorique de la conductivité thermique des milieux poreux humides—II. Théorie ». International Journal of Heat and Mass Transfer 31, no 11 (novembre 1988) : 2319–30. http://dx.doi.org/10.1016/0017-9310(88)90163-9.

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Azizi, S., C. Moyne et A. Degiovanni. « Approche expérimentale et théorique de la conductivité thermique des milieux poreux humides—I. Expérimentation ». International Journal of Heat and Mass Transfer 31, no 11 (novembre 1988) : 2305–17. http://dx.doi.org/10.1016/0017-9310(88)90162-7.

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Ouchiha, Zohra, Abderrahmane Ghezal et Jean Claude Loraud. « Evolution Ascendante d’un Fluide Newtonien en Présence d’un Cylindre Homogène Chauffé ». Journal of Renewable Energies 4, no 2 (31 décembre 2001) : 89–100. http://dx.doi.org/10.54966/jreen.v4i2.1001.

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Résumé :
Dans le cadre de cette étude on est confronté à une des situations complexes qui sont rencontrées dans le cas ou le problème physique traité fait appel à deux milieux différents qui sont en influence mutuelle. On suggère un traitement numérique par des méthodes aux différences finies de Crank -Nicolson pour la résolution du problème relatif à un écoulement laminaire instationnaire d’un fluide Newtonien en présence d’un obstacle cylindrique homogène chauffé. Le fluide est injecté dans une conduite verticale présentant un évasement à l’entrée. L’interaction entre le solide et le fluide en évolution ascendante est étudiée pour différentes valeurs du nombre de Reynolds et pour un rapport des conductivités thermiquesls/lf=10-2.
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Giraud, A., M. Souley, G. Thouvenin et A. Blaisonneau. « Validation de logiciels couplés THM en milieux poreux partiellement saturés : apport des solutions semi-explicites ». Revue Française de Génie Civil 3, no 7-8 (janvier 1999) : 577–87. http://dx.doi.org/10.1080/12795119.1999.9692665.

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Bottreau, AM, A. Merzouki et A. Boutaudon. « Étude de l’eau dans les milieux poreux de grosse granulométrie par spectroscopie en domaine temporel ». Journal de Chimie Physique 93 (1996) : 1100–1116. http://dx.doi.org/10.1051/jcp/1996931100.

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Leclaire, P., J. Aguirre-Puente et F. Cohen-Ténoudji. « Étude théorique et expérimentale de la propagation acoustique dans les milieux poreux soumis au gel ». Canadian Journal of Earth Sciences 33, no 11 (1 novembre 1996) : 1511–19. http://dx.doi.org/10.1139/e96-114.

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Résumé :
Seismic waves are of primary concern in research in the field of earth sciences. In this study, we are interested in the elastic wave propagation in frozen soils and rocks. Different theoretical approaches are presented, among which, a formulation based on Biot's theory. The main disadvantage of this model is that more parameters are involved than in the other models and that most of them are semi-empirical. On the other hand, this model describes in a more general and unifying manner the wave propagation in the different types of media encountered. In other respects, one of the interests of this model is its predictive capacity. Indeed, some significant results are predicted such as the presence of attenuation peaks due to the variation in permeability as a function of temperature, as well as the possible propagation of two longitudinal and two transverse waves. The experimental testing has been performed in artificial or real soils. The laboratory results obtained on consolidated samples, such as sintered bronze or overconsolidated clay, or on nonconsolidated samples, such as glass powder or silt, are presented. The experimental results on velocity, attenuation, and dispersion of waves, and on the existence of several longitudinal and transverse waves confirm the theoretical predictions.
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Topin, Frédéric, Jean-Vincent Daurelle et Marie-Christine Donneaud. « Modélisation des transferts couplés de chaleur et de masse avec changement de phase en milieux poreux ». Revue Européenne des Éléments Finis 6, no 1 (janvier 1997) : 71–98. http://dx.doi.org/10.1080/12506559.1997.10511254.

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