Articles de revues sur le sujet « Équation des milieux poreux »

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1

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

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Résumé :
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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2

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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3

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

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Résumé :
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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4

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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5

Plouraboué, Franck. « Un nouveau système de coordonnées pour les équations de Darcy-Muskat diphasiques en milieux poreux hétérogènes isotropes à deux dimensions ». Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series IIB - Mechanics-Physics-Astronomy 326, no 12 (janvier 1998) : 827–32. http://dx.doi.org/10.1016/s1251-8069(99)80035-0.

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6

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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7

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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8

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

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Résumé :
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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9

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

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Résumé :
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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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Bottreau, AM, et A. Merzouki. « Étude du comportement diélectrique de l'eau dans les milieux poreux, par spectroscopie en domaine de temps ». Journal de Chimie Physique 91 (1994) : 1461–74. http://dx.doi.org/10.1051/jcp/1994911461.

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Azizi, S., C. Moyne, A. Degiovanni et J. C. Batsale. « Reply to ‘Discussion of “Approche expérimentale et théorique de la conductivité thermique des milieux poreux humides”’ ». International Journal of Heat and Mass Transfer 33, no 8 (août 1990) : 1778–79. http://dx.doi.org/10.1016/0017-9310(90)90035-s.

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REBILLARD, P., C. DEPOLLIER et J. F. ALLARD. « MODÉLISATION PAR DES MATRICES DE TRANSFERT DE LA PROPAGATION DU SON DANS LES MILIEUX POREUX STRATIFIÉS ». Le Journal de Physique Colloques 51, no C2 (février 1990) : C2–1041—C2–1044. http://dx.doi.org/10.1051/jphyscol:19902244.

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Younes, Anis. « Modélisation du transport réactif en milieux poreux non saturés avec une méthode ELLAM en maillage variable ». Comptes Rendus Geoscience 336, no 6 (avril 2004) : 547–52. http://dx.doi.org/10.1016/j.crte.2004.01.003.

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Wanko, Adrien, Gabriela Tapia-Padilla, Robert Mosé et 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 (22 octobre 2009) : 507–22. http://dx.doi.org/10.7202/038328ar.

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Résumé :
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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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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50

Locatelli, M. « Applications de la résonance magnétique nucléaire (RMN) en milieux poreux Dispositif de diagraphie à RMN de résolution centimétrique ». Revue de l'Institut Français du Pétrole 53, no 4 (juillet 1998) : 477–81. http://dx.doi.org/10.2516/ogst:1998039.

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