Articles de revues sur le sujet « Mécanique des fluides – Stabilité »

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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

Nguyen, Quoc-Son. « Stabilité et mécanique non linéaire ». Revue Française de Génie Civil 4, no 1 (janvier 2000) : 149. http://dx.doi.org/10.1080/12795119.2000.9692281.

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4

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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5

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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6

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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7

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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8

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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9

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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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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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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Grière, Olivier. « Exploitation des eaux thermales. Qualification de la ressource et stabilité des fluides ». La Houille Blanche, no 4 (juin 1996) : 62–65. http://dx.doi.org/10.1051/lhb/1996041.

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Chillès, J. G., S. Riemenschneider-Chillès, A. A. Doustkam et D. Chillès. « Prise en charge chirurgicale par affaiblissement labio-mentonnier et corticotomies des déséquilibres dento-parodonto-musculaires de la région incisivo-canine mandibulaire ». Revue d'Orthopédie Dento-Faciale 52, no 1 (janvier 2018) : 21–38. http://dx.doi.org/10.1051/odf/2017047.

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Résumé :
La région incisivo-canine mandibulaire est une clé de voûte mécanique sur laquelle s’exercent d’importantes forces centripètes musculaires et occlusales. En cas de faiblesse dentaire et/ou parodontale, et/ou de contraintes mécaniques exagérées, des situations de déséquilibres peuvent nuire à la stabilité de nos traitements orthodontiques et à la pérennité du parodonte. Nous proposons deux techniques chirurgicales pour prévenir et traiter ces situations : – l’affaiblissement labio-mentonnier chez l’enfant et l’adolescent en croissance; – les corticotomies avec allogreffe osseuse vestibulaire chez l’adulte. Ces deux techniques permettent une prise en charge fonctionnelle du déséquilibre mécanique, améliorent le biotype parodontal, et favorisent le repositionnement des incisives mandibulaires.
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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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Djizanne, Hippolyte, Benoit Brouard, Grégoire Hévin et Carelle Lekoko. « Stabilité mécanique à long terme des cavités salines de stockage d’hydrogène ». Revue Française de Géotechnique, no 177 (2023) : 3. http://dx.doi.org/10.1051/geotech/2024023.

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Résumé :
L’étude de la stabilité mécanique des cavités salines servant au stockage de l’hydrogène est un sujet important dans le contexte de la transition énergétique. Alors que l’hydrogène émerge comme un vecteur énergétique clé pour le stockage d’énergie décarbonée, comprendre les réponses mécaniques des cavités salines autour des pressions d’exploitation est essentiel. Cet article présente une analyse détaillée des effets des pressions maximales et minimales constantes sur une période de 30 ans sur la perte de volume par fluage, la contrainte effective, le facteur de sécurité des cavités salines vis-à-vis de l’apparition de la dilatance ainsi que la subsidence en surface. En utilisant une modélisation géomécanique couplée, cet article explore l’intégrité structurelle d’une cavité soumise à des conditions de chargement extrêmes sur une longue période, fournissant des informations essentielles pour le dimensionnement, l’exploitation et la maintenance des futurs sites de stockage souterrain d’hydrogène gazeux.
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Gallagher, Isabelle. « Un résultat de stabilité pour les solutions faibles des équations des fluides tournants ». Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series I - Mathematics 324, no 2 (janvier 1997) : 183–86. http://dx.doi.org/10.1016/s0764-4442(99)80341-3.

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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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Bouhanek, K. « III - Stabilité mécanique des couches d’oxydes formées lors de l’oxydation de superalliages monocristallins ». Matériaux & ; Techniques 83 (1995) : 59–61. http://dx.doi.org/10.1051/mattech/199583120059s.

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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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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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Tounsi, Hafssa, et Ahmed Rouabhi. « Congélation artificielle des terrains : de la modélisation à l’application ». Revue Française de Géotechnique, no 172 (2022) : 2. http://dx.doi.org/10.1051/geotech/2022008.

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Résumé :
La congélation artificielle des terrains est utilisée depuis des décennies comme technique de stabilisation et d’imperméabilisation temporaires des terrains pour résoudre des problèmes de génie civil ou minier à moindres coûts. Toutefois, elle peut engendrer, tout comme le gel naturel, des déplacements en surface ou au niveau des ouvrages souterrains adjacents, dont l’amplitude dépend, entre autres, des conditions géologiques et hydrogéologiques. Ainsi, pour évaluer les risques liés à l’utilisation de la congélation artificielle, nous proposons dans cet article un modèle thermo-hydro-mécanique et chimique (THMC) couplé, permettant de prédire l’étendue de la zone congelée et la stabilité des terrains. Ce modèle s’inscrit dans le cadre de la mécanique des milieux poreux et utilise des hypothèses simplificatrices afin d’aboutir à un formalisme facilement utilisable en pratique pour réaliser des simulations de longues durées à l’échelle de la mine. Le modèle a été appliqué au cas de la mine de Cigar Lake (Canada), à travers des simulations thermo-hydro-mécaniques couplées, qui ont permis de prédire proprement l’évolution de la congélation dans le massif et les tassements observés autour des tunnels de production excavés en dessous du massif congelé.
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Schreiber, Johannes, Benoit Paoletti et Xavier Ottavy. « Observations on Rotating Instabilities and Spike Type Stall Inception in a High-Speed Multistage Compressor ». International Journal of Rotating Machinery 2017 (2017) : 1–11. http://dx.doi.org/10.1155/2017/7035870.

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Résumé :
This work investigates high-frequency measurements for the contribution to the understanding of different stall inception types in high-speed multistage compressors. A 3.5-stage high-speed axial multistage compressor is investigated with a 2 MW test rig in the Laboratoire de Mécanique des Fluides et d’Acoustique (LMFA) at Ecole Centrale de Lyon, France. Two different types of instabilities arise in this compressor as a function of shaft speed. At part speed, a controversy called “rotating instability” type flow field modulation is identified with the measurements. New results are the demonstration of the periodic behavior of this instability and the analogy to classical frequency modulation, periodic to one revolution of the instability. Furthermore, the amplitude of the instability is modulated by the time period of a rotor revolution. At nominal speed, the abrupt spike type stall inception is detected, taking usually less than five rotor revolutions.
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Bagla-Gökalp, Lusin, et Lusin Bagla-Gokalp. « Le chercheur et son instrument : Changement des techniques de mesure et des pratiques scientifiques en mécanique des fluides ». Revue Française de Sociologie 37, no 4 (octobre 1996) : 537. http://dx.doi.org/10.2307/3322132.

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Viollet, P. L., et J. P. Benque. « Formation d'ingénieur en Hydraulique et Mécanique des fluides : exemple de l'enseignement à l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées ». La Houille Blanche, no 3-4 (juin 1991) : 263–67. http://dx.doi.org/10.1051/lhb/1991025.

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Ihamouchen, Chadia, Hocine Djidjelli, Amar Boukerrou, Françoise Fenouillot et Clair Barres. « Comportement mécanique et propriétés thermique des composites polyéthyènes renforcés par des fibres lignocellolusiques ». Matériaux & ; Techniques 106, no 6 (2018) : 601. http://dx.doi.org/10.1051/mattech/2018064.

Texte intégral
Résumé :
Un intéret particulier a été porté au grignons dʼolive, qui est un sous produit des rejets des différentes huileries. Chaque année, des milliers de tonnes de ce produit sont incinérés ou carrément rejetés dans la nature. Ce dernier, dont les caractéristiques restent à valoriser, est mis à profit par son incorporation comme charge dans lʼélaboration des matériaux composites à matrice polyéthylène haute densité (PEHD). Pour réduire le caractère hydrophile de la farine, un agent compatibilisant (polyéthylène greffé anhydride maléique) commercialisé sous le nom XA255 a été utilisé. Les échantillons obtenus par extrusion et injection seront ensuite caractérisés par différentes techniques dʼanalyse à savoir, le test de traction, lʼanalyse thermogravimétrique (ATG/DTG), lʼanalyse enthalpique différentielle (DSC) et lʼanalyse microscopique électronique à balayage (MEB). Avec lʼincorporation de la farine de grignon dʼolive (FGO) dans la matrice PEHD, la contrainte à la rupture diminue, tandis que la rigidité du matériau et le taux de cristallinité augmentent. Après traitement, on enregistre une amélioration, à la fois de la contrainte à la rupture et du module de Young, due principalement à une meilleure adhésion fibre/matrice, confirmée par lʼanalyse MEB. Lʼanalyse thermogravimétrique a montré une meilleure stabilité thermique des formulations F30 traitée, qui se manifeste par la diminution de la vitesse maximale de décomposition.
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Chabre, Claude. « Facteurs de récidive et contention de la supraclusion incisive ». Revue d'Orthopédie Dento-Faciale 56, no 1 (février 2022) : 85–93. http://dx.doi.org/10.1051/odf/2022008.

Texte intégral
Résumé :
La supraclusion incisive est souvent citée par les auteurs comme étant la malocclussion la plus récidivante. Les facteurs de récidive sont en rapport avec le type de croissance, l'équilibre musculaire langue/lèvres et la dynamique occlusale. La contention a pour but d'assurer la stabilité du résultat obtenu à l'issu du traitement actif de la malocclusion. Elle peut s'établir naturellement en fin de traitement si la dynamique occlusale permet à la mandibule d'effectuer de façon habituelle le mouvement d'incision mettant les incisives maxillaires et mandibulaires en bout à bout, seule position qui s'oppose à leur égression. En absence de certitude d'obtenir cette position, le recours à une contention mécanique s'impose. Différents dispositifs de contention peuvent être utilisés mais celui qui nous semble le plus adapté est l'association de fils de contention collés à la mandibule et au maxillaire en lingual des incisives, et des cales rétro-incisives en composite aux maxillaires.
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