Articles de revues sur le sujet « Mécanique des fluides expérimentale »

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Guinot, de Vincent. « Ondes en mécanique des fluides ». European Journal of Computational Mechanics 16, no 1 (janvier 2007) : 127–29. http://dx.doi.org/10.1080/17797179.2007.9737277.

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2

Garin, Arnaud Martin, et Pierre Crancon. « Mécanique des fluides et applications ». La Houille Blanche, no 2 (avril 2001) : 23. http://dx.doi.org/10.1051/lhb/2001016.

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3

Jaumotte, André, et Patrick Rambaud. « Les modèles en mécanique des fluides. » Bulletin de la Classe des sciences 17, no 7 (2006) : 267–70. http://dx.doi.org/10.3406/barb.2006.28560.

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4

Colin, Thierry. « Modèles stratifiés en mécanique des fluides géophysiques ». Annales mathématiques Blaise Pascal 9, no 2 (2002) : 229–43. http://dx.doi.org/10.5802/ambp.158.

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5

Hauguel, A. « Méthodes et outils numériques en mécanique des fluides ». La Houille Blanche, no 3 (mars 1986) : 193–200. http://dx.doi.org/10.1051/lhb/1986018.

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6

Vadot, Louis. « Réflexions sur l'histoire de la mécanique des fluides ». La Houille Blanche, no 5-6 (août 1994) : 89–94. http://dx.doi.org/10.1051/lhb/1994062.

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7

Canavelis, R. « Mécanique des fluides et applications industrielles Rapport Général ». La Houille Blanche, no 1 (février 1999) : 48–54. http://dx.doi.org/10.1051/lhb/1999005.

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8

Mekontso Dessap, A. « Balance des fluides et sevrage de la ventilation mécanique ». Réanimation 25, no 2 (27 janvier 2016) : 221–25. http://dx.doi.org/10.1007/s13546-016-1172-9.

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Maugin, Gérard A. « Paul Germain et la mécanique des fluides (1945–1970) ». Comptes Rendus Mécanique 345, no 9 (septembre 2017) : 605–12. http://dx.doi.org/10.1016/j.crme.2017.06.001.

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Bouvard, Maurice. « De l'hydroélectricité à la mécanique de fluides « tous azimuths » : Evolution des activités scientifiques et industrielles de la mécanique des fluides-hydraulique à Grenoble ». La Houille Blanche, no 5-6 (août 1994) : 131–38. http://dx.doi.org/10.1051/lhb/1994068.

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Pellet, F., P. Egger et F. Descœudres. « Comportement mécanique d'une paroi expérimentale renforcée par clouage ». Revue Française de Géotechnique, no 71 (1995) : 49–60. http://dx.doi.org/10.1051/geotech/1995071049.

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Charru, François. « L’Institut de Mécanique des Fluides de Toulouse : 100 ans d’histoire ». Histoire de la recherche contemporaine, Tome VIII-n°1 (1 juin 2019) : 99–108. http://dx.doi.org/10.4000/hrc.3241.

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Chareyron, Delphine, Corinne Fournier et Jean-Louis Marié. « L’holographie numérique pour la mesure 3D en mécanique des fluides ». Photoniques, no 56 (novembre 2011) : 34–38. http://dx.doi.org/10.1051/photon/20115634.

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Cornet, F. H. « L’étude in situ du rôle des fluides en mécanique crustale ». Revue Française de Géotechnique, no 102 (2003) : 53–70. http://dx.doi.org/10.1051/geotech/2003102053.

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Besnard, Didier. « La mécanique des fluides numérique outil de recherche, outil industriel ? » Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series IIB - Mechanics-Physics-Astronomy 327, no 4 (avril 1999) : 359–64. http://dx.doi.org/10.1016/s1287-4620(99)80075-1.

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Bos, F., et D. Guitard. « Validation expérimentale d'un outil de conception mécanique des contreplaqués ». Annales des Sciences Forestières 52, no 5 (1995) : 423–31. http://dx.doi.org/10.1051/forest:19950503.

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Dorez, M., J. Delotte, M. Behr, L. Thollon, Y. Tillier, P. Azuar, A. Bongain et C. Brunet. « Détermination expérimentale des lois de comportement mécanique du placenta ». Gynécologie Obstétrique & ; Fertilité 38, no 6 (juin 2010) : 429–32. http://dx.doi.org/10.1016/j.gyobfe.2010.04.012.

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Burgos-Blondelle, Valérie. « L’Institut de mécanique des fluides de Toulouse : 100 ans de recherche ». Histoire de la recherche contemporaine, Tome VIII-n°1 (1 juin 2019) : 109. http://dx.doi.org/10.4000/hrc.3281.

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Thual, Olivier. « Travaux d'élèves de la formation d'ingénieur hydraulique et mécanique des fluides ». La Houille Blanche, no 2 (avril 2001) : 33–35. http://dx.doi.org/10.1051/lhb/2001020.

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Follain, Gautier, Valentin Gensbittel, Benjamin Mary, Olivier Lefebvre, Sébastien Harlepp, Vincent Hyenne et Jacky G. Goetz. « Influence de la mécanique des fluides sur la formation des métastases ». médecine/sciences 36, no 10 (octobre 2020) : 872–78. http://dx.doi.org/10.1051/medsci/2020158.

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Résumé :
La suite d’évènements menant à l’apparition de métastases est appelée « cascade métastatique ». L’étude récente de la composante biomécanique de cette cascade a révélé le rôle central des liquides biologiques dans la dissémination métastatique. Tout en participant au transport des cellules tumorales circulantes et des facteurs qu’elles sécrètent, ces liquides circulants influencent cette cascade par les forces mécaniques qu’ils génèrent. Les propriétés hémodynamiques et les contraintes topologiques de l’architecture vasculaire contrôlent la formation de niches métastatiques et le potentiel métastatique des cellules tumorales.
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Jolliet, P. « Hélium en réanimation : de la mécanique des fluides à la clinique ». Réanimation 21, no 1 (17 octobre 2011) : 26–32. http://dx.doi.org/10.1007/s13546-011-0311-6.

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-GRANDEMANGE, C. « Simulation numérique en mécanique des fluides et essais de systèmes aéropropulsifs ». Revue de l'Electricité et de l'Electronique -, no 06 (2001) : 31. http://dx.doi.org/10.3845/ree.2001.062.

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Fontanon, Claudine. « La mécanique des fluides à la Sorbonne entre les deux guerres ». Comptes Rendus Mécanique 345, no 8 (août 2017) : 545–55. http://dx.doi.org/10.1016/j.crme.2017.05.003.

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Clément, Jean. « Hypertexte et complexité ». Études françaises 36, no 2 (11 février 2008) : 39–57. http://dx.doi.org/10.7202/005256ar.

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Résumé :
Résumé La complexité est devenue un concept-clé dans de nombreux domaines, de la mécanique des fluides aux prévisions économiques, de la météorologie à l'astronomie. Un renversement épistémologique s'est opéré dans les sciences et dans la pensée contemporaine qui modifie le rapport à la connaissance. Cet article essaie de montrer comment l'hypertexte peut être une réponse appropriée à l'irruption de la complexité dans le champ de la pensée et du discours.
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Al Sulayfani, B., et J. Lamirault. « Contribution à l'analyse expérimentale du comportement mécanique cyclique du béton ». Materials and Structures 20, no 4 (juillet 1987) : 283–92. http://dx.doi.org/10.1007/bf02485925.

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Prenel, Jean-Pierre. « Diagnostic optique en mécanique des fluides : sophistication et diversification au menu 2011 ». Photoniques, no 56 (novembre 2011) : 29–33. http://dx.doi.org/10.1051/photon/20115629.

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Serre, D. « Sur le principe variationnel des équations de la mécanique des fluides parfaits ». ESAIM : Mathematical Modelling and Numerical Analysis 27, no 6 (1993) : 739–58. http://dx.doi.org/10.1051/m2an/1993270607391.

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Saint Lèbes, B., R. Moreno, M. Para, M. Chau, A. Negre-Salvayre, J. P. Bossavy, H. Rousseau et A. Bura-Rivière. « Mécanique des fluides numérique appliquée à l’aorte : vers une imagerie vasculaire fonctionnelle ». Journal des Maladies Vasculaires 38, no 5 (octobre 2013) : 312. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmv.2013.07.049.

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Prud'homme, Roger. « L'intérêt de "l'outil microgravité" pour la mécanique des fluides et ses applications ». Mécanique & ; Industries 5, no 3 (mai 2004) : 339–51. http://dx.doi.org/10.1051/meca:2004035.

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Charru, François. « La mécanique des fluides en France dans la première moitié du xxe siècle ». Comptes Rendus. Mécanique 351, S3 (16 novembre 2023) : 1–39. http://dx.doi.org/10.5802/crmeca.203.

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Boulot, François, Nadine Gay et Bertrand Martelet. « La mécanique des fluides industrielle à EDF : intérêt économique de l'utilisation des outils numériques ». La Houille Blanche, no 7-8 (décembre 2000) : 30–35. http://dx.doi.org/10.1051/lhb/2000066.

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Moffatt, H. K. « Mécanique des Fluides Fondamentale. By R. K. Z EYTOUNIAN . Springer, 1991. 615 pp. DM96. » Journal of Fluid Mechanics 253, no -1 (août 1993) : 723. http://dx.doi.org/10.1017/s0022112093221966.

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Charru, François. « Une histoire de l'Institut de mécanique des fluides de Toulouse de 1913 à 1970 ». Comptes Rendus Mécanique 345, no 8 (août 2017) : 505–44. http://dx.doi.org/10.1016/j.crme.2017.05.009.

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Fitoussi, Joseph, Fodil Meraghni, Zouhaier Jendli, Grégor Hug et Didier Baptiste. « Méthodologie expérimentale d'analyse du comportement mécanique de matériaux composites sous sollicitations dynamiques ». Revue des composites et des matériaux avancés 14, no 1 (23 avril 2004) : 9–30. http://dx.doi.org/10.3166/rcma.14.9-30.

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Baazaoui, Ahlem, Joel Alexis, Olivier Dalverny et Moussa Karama. « Caractérisation expérimentale du comportement mécanique d'assemblage haute température pour l'électronique de puissance ». MATEC Web of Conferences 7 (2013) : 02013. http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/20130702013.

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Gantchenko, Vladimir, Clément Guinault, Mathieu Kielwasser, Baramee Patamaprohm et Jacques Renard. « Etude expérimentale et numérique du comportement mécanique d’une liaison hybride métal/composite ». Revue des composites et des matériaux avancés 26, no 2 (30 juin 2016) : 185–230. http://dx.doi.org/10.3166/rcma.26.185-230.

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Guérin, Nathalie, Karam Sab et Pascal Moucheront. « Identification expérimentale d'une loi de tassement du ballast ». Canadian Geotechnical Journal 36, no 3 (25 octobre 1999) : 523–32. http://dx.doi.org/10.1139/t99-004.

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Résumé :
Le ballast et le rail sont les composants majeurs intervenant dans la qualité de l'infrastructure ferroviaire. Or, le comportement du ballast demeure mal connu. Pour identifier une loi de tassement du ballast dans le plan vertical, un essai à échelle un tiers, intitulé « Microballast », est proposé. Pour cela, des lois de similitude décrivent le passage des grandeurs associées au modèle réel à celles du modèle réduit. Elles sont basées sur la conservation du matériau ballast et la conservation des champs de contraintes au sein de l'éprouvette. L'éprouvette de ballast est soumise à un chargement vertical reproduisant la charge appliquée sur le ballast lors du passage d'un bogie de train à grande vitesse (TGV). Les résultats de cet essai servent à établir la loi de tassement du ballast qui relie un incrément de tassement à la déflexion élastique de l'ensemble formé par le ballast et le sol sur lequel il repose. Les paramètres intervenant dans le chargement, la qualité du sol supportant le ballast et l'épaisseur de la couche de ballast sont discutés. Mots clés : voie ferrée, ballast, comportement mécanique, chargement cyclique, tassement.
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Plutniak, Sébastien, et Dimitri Aguéra. « Reliquats en devenir : une approche dynamique de l’écologie documentaire d’un laboratoire de mécanique des fluides ». Sciences de la société, no 89 (1 octobre 2013) : 54–73. http://dx.doi.org/10.4000/sds.241.

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Juvanon du Vachat, Régis. « La mécanique des fluides turbulents avec Dedebant et Wehrlé à l'office national météorologique (1934-1939) ». La Météorologie 8, spécial (1995) : 156. http://dx.doi.org/10.4267/2042/52042.

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Marion, Pierre. « La mécanique des fluides à l'ordre de la vie ou Louis Vadot dans mon rétroviseur ». La Houille Blanche, no 5-6 (août 1994) : 125–30. http://dx.doi.org/10.1051/lhb/1994067.

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Rodts, Stéphane, François Bertrand, Sébastien Jarny, Philippe Poullain et Pascal Moucheront. « Développements récents dans l'application de l'IRM à la rhéologie et à la mécanique des fluides ». Comptes Rendus Chimie 7, no 3-4 (mars 2004) : 275–82. http://dx.doi.org/10.1016/j.crci.2003.11.007.

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Fayolle, Yannick, Alain Héduit, Sylvie Gillot et Arnaud Cockx. « La mécanique des fluides numérique appliquée à l'optimisation du transfert d'oxygène dans les bassins d'aération ». Sciences Eaux & ; Territoires Numéro 9, no 4 (2012) : 72. http://dx.doi.org/10.3917/set.009.0072.

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Demuro, Antonietta. « Joseph Kampé de Fériet et la mécanique des fluides en France durant l'entre-deux-guerres ». Comptes Rendus Mécanique 345, no 8 (août 2017) : 556–69. http://dx.doi.org/10.1016/j.crme.2017.05.013.

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Pomeau, Yves. « Représentation de la ligne de contact mobile dans les équations de la mécanique des fluides ». Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series IIB - Mechanics 328, no 5 (mai 2000) : 411–16. http://dx.doi.org/10.1016/s1620-7742(00)00043-x.

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Barrere, Julien, Vincent Boulanger, Catherine Collet, Timothée Beroud, Laurent Bonal et Sonia Saïd. « La simulation d’abroutissement : un outil pour mieux comprendre l’effet de l’herbivorie par les cervidés sur les jeunes plants de Chênes ». Revue forestière française 75, no 1 (11 mars 2024) : 15–24. http://dx.doi.org/10.20870/revforfr.2024.7991.

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Résumé :
Le renouvellement de nombreuses essences d’intérêts économique et écologique est remis en cause par une hausse généralisée des populations de cervidés et des dégâts qu'ils occasionnent. La simulation d’abroutissement est une méthode expérimentale consistant à combiner la section mécanique de la plante et l’application de salive de cervidés sur la zone sectionnée qui permet de contrôler précisément les épisodes d'abroutissement auxquels sont soumis les plants. Nous illustrons ici, par deux exemples, les possibilités offertes par cette technique pour comprendre les effets des abroutissements de chevreuil sur la croissance et survie des plants de Chêne. Messages clés• La simulation d’abroutissement consiste à imiter l’herbivorie en combinant section mécanique et application de salive sur la plante.• L’abroutissement simulé réduit de 50 % la survie des semis de Chêne.• Les semis répondent en investissant dans les traits fonctionnels favorisant la croissance (teneur foliaire en azote et chlorophylle).
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Frechou, D. « Etude expérimentale de l'écoulement gaz-liquide ascendant à deux et trois fluides en conduite verticale ». Revue de l'Institut Français du Pétrole 41, no 1 (janvier 1986) : 115–29. http://dx.doi.org/10.2516/ogst:1986006.

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Guemidi, Ismahene, Hosni Abderrahmane Taleb et Yazid Abdelaziz. « Effet de rapport E/C sur le comportement rhéologique et physico-mécanique de Béton à Haute Performance élaboré à base de pouzzolane naturelle ». Journal of Engineering and Exact Sciences 10, no 2 (11 janvier 2024) : 17490. http://dx.doi.org/10.18540/jcecvl10iss2pp17490.

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Résumé :
Les bétons à hautes performances (BHP) sont des bétons qui présentent des résistances mécaniques élevées (> 60 MPa) et une micro texture très dense (faible porosité), qui empêche la pénétration des agents agressifs. Dans le contexte de ce travail une étude expérimentale a été faite à fin d’élaborer un béton BHP à base des matériaux locaux disponible dans la région de Béchar, dont le but de réduire le cout de BHP. Le deuxième objectif de ce travail est de voir l’influence du rapport E/C (0.3, 0.35, 0.4) sur le comportement rhéologique et physico-mécanique (la maniabilité, porosité, résistances à la compression, résistance à la flexion, l’absorption d’eau et la masse volumique) de BHP élaboré à base de pouzzolane naturelle de la région de Boukais (Bechar), et voir aussi l’effet de la pouzzolane naturelle qui a utilisé comme une substitution partielle dans le ciment portland (10% et 20%) sur le comportement physico-mécanique de BHP.
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Boisson, Nicolas. « L'utilisation d'un logiciel de mécanique des fluides pour l'étude de l'hydrodynamique au sein d'un réacteur chimique ». La Houille Blanche, no 2 (avril 2001) : 24–26. http://dx.doi.org/10.1051/lhb/2001017.

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Moreau, René. « La mécanique des fluides numérique Conférence-débat organisée par l'Académie des sciences le 28 septembre 1998 ». Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series IIB - Mechanics-Physics-Astronomy 327, no 4 (avril 1999) : 319–24. http://dx.doi.org/10.1016/s1287-4620(99)80071-4.

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Soubeyran, Aurélien, Ahmed Rouabhi et Christophe Coquelet. « Étude du comportement thermodynamique du CO2 en stockage en cavité saline ». Revue Française de Géotechnique, no 179 (2024) : 1. http://dx.doi.org/10.1051/geotech/2024002.

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Résumé :
Dans le contexte actuel de la transition énergétique, le besoin de développer des solutions permettant de stocker temporairement l’énergie pousse à étendre les applications de stockage souterrain en cavité saline à de nouveaux fluides (parmi eux notamment l’hydrogène ou le dioxyde de carbone). Cependant, ces derniers fluides présentent des particularités thermodynamiques qu’il est important de bien caractériser et dont il faut anticiper l’impact sur le comportement global du stockage. Dans le cas du dioxyde de carbone, pris comme exemple d’application dans cet article, ces spécificités concernent l’état physique sous lequel il peut être stocké et sa forte solubilité dans la saumure également présente au fond de la cavité. Un modèle global de stockage est établi, permettant le couplage des comportements thermodynamique des fluides contenus et thermomécanique du massif salin, ainsi qu’une adaptation à chaque fluide pouvant être stocké. Ce modèle est ici étendu pour prendre en compte les nouveaux phénomènes liés au stockage de dioxyde de carbone, et tout particulièrement afin d’observer l’impact des échanges de matière avec la saumure sur les conditions de stockage. À cette fin, on compare les résultats de deux déclinaisons du modèle de stockage (à savoir prendre en compte ou non les transferts de masse) appliquées à différents scénarii d’opération : remplissage de la cavité, injection et extraction selon que le dioxyde de carbone est stocké sous forme liquide ou gazeuse. L’étude souligne l’intérêt d’appliquer le modèle étendu à toutes les modélisations d’opération impliquant un transfert de saumure. Enfin, une étude expérimentale et numérique portant sur la cinétique de dissolution du dioxyde de carbone dans la saumure a été menée. Celle-ci, bien qu’encore sujette à développement et principalement qualitative, confirme la nécessité d’intégrer un tel phénomène au modèle.
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