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Zeitschriftenartikel zum Thema „Modélisation du corps en 3D“

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1

Saleri, Renato, und Stéphanie Mailleur. „Restituer la morphologie des villes portuaires antiques : de l’image 2D à la 3D“. SHS Web of Conferences 147 (2022): 05002. http://dx.doi.org/10.1051/shsconf/202214705002.

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Les champs disciplinaires de l’historien et de l’archéologue nous éclairent aujourd’hui de manière extrêmement documentée sur la « réalité » urbaine, architecturale et sociale des mondes disparus. Cependant, la plupart de ces travaux ne prêtent aux outils numériques de modélisation et de représentation de l’espace qu’un rôle « d’artiste éclairé » auquel on demande – au moment où l’on range les outils dévolus au relevé et à la fouille – d’illustrer les hypothèses retenues par ces éminents spécialistes de l’histoire. En effet, le processus de synthèse intervenant lors de la restitution finale de l’espace anthropique – mobilisant souvent des dispositifs techniques complexes et très spécialisés – entre en scène presque toujours en « bout de course » alors que l’harmonisation des apports scientifiques issus des disciplines afférentes au contexte de l’étude ont déjà en quelque sorte « figé » le panorama des hypothèses envisageables, notamment dans la restitution de la morphologie urbaine ou de la représentation de l’architecture vernaculaire. En prenant appui sur un vaste corpus iconographique représentant les espaces portuaires de la période impériale romaine et tirant parti de l’expérience menée autour du port de Portus, ce projet de recherche, financé par le Labex IMU, essaiera tout au long de son existence de briser ce tabou.
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2

Mabit, C. „Modélisation du corps humain“. Morphologie 91, Nr. 293 (Juli 2007): 77–78. http://dx.doi.org/10.1016/j.morpho.2007.10.001.

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3

Uhl, Jean-François, Vincent Delmas, Shao-Xiang Zhang, Sandrine Areto, Fabrice Garrabe-Barbassat, Elodie Lacroux, Souhila Larabi, Matthieu Muzas, Claire Riotte und Armelle Serres. „Modélisation du corps humain“. Morphologie 91, Nr. 293 (Juli 2007): 70–71. http://dx.doi.org/10.1016/j.morpho.2007.10.002.

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4

Dupont, J. M., und D. Rabineau. „Modélisation du corps humain“. Morphologie 91, Nr. 293 (Juli 2007): 76. http://dx.doi.org/10.1016/j.morpho.2007.10.005.

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5

Bonnel, François, François Canovas, Yannick Roussanne, Christophe Bonnel, Stéphane Chemouny und Frédéric Banegas. „Modélisation du corps humain. Modélisation du carpe osseux et biomécanique“. Morphologie 91, Nr. 293 (Juli 2007): 72–73. http://dx.doi.org/10.1016/j.morpho.2007.10.003.

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6

Brunet, C. „Modélisation du corps humain en traumatologie virtuelle“. Morphologie 91, Nr. 293 (Juli 2007): 74–75. http://dx.doi.org/10.1016/j.morpho.2007.10.004.

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7

Couleau, Christèle. „Modélisation 3D : Balzac, Houellebecq, Despentes“. L'Année balzacienne 21, Nr. 1 (2020): 271. http://dx.doi.org/10.3917/balz.021.0271.

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8

Bandelier, Bernard, und Françoise Rioux-Damidau. „Modélisation d'un corps creux à parois minces en magnétostatique“. Revue internationale de génie électrique 12, Nr. 3 (27.06.2009): 297–310. http://dx.doi.org/10.3166/ejee.12.297-310.

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9

Loubier, Jean-Christophe, Christine Voiron-Canicio, Dominique Genoud, Daniel Hunacek und Florian Sant. „Modélisation géoprospective et simulation 3D immersive“. Revue Internationale de Géomatique 27, Nr. 4 (Oktober 2017): 547–66. http://dx.doi.org/10.3166/rig.2017.00042.

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10

Bilasco, Ion Marius, und Hervé Martin. „Sémantique et modélisation de scènes 3D“. Ingénierie des systèmes d'information 12, Nr. 2 (30.06.2007): 121–35. http://dx.doi.org/10.3166/isi.12.2.121-135.

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11

Felder, E. „Mécanismes physiques et modélisation mécanique du frottement entre corps solides“. Mécanique & Industries 1, Nr. 6 (Dezember 2000): 555–61. http://dx.doi.org/10.1016/s1296-2139(00)01058-7.

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Oukid, Yanis, Vincent Libaud und Christophe Daux. „Apports et enjeux de la modélisation hydraulique 3D pour la conception et la réhabilitation des ouvrages hydrauliques“. La Houille Blanche, Nr. 3 (Juni 2020): 55–65. http://dx.doi.org/10.1051/lhb/2020029.

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Jusqu'à ces dernières années, les études détaillées des ouvrages hydrauliques étaient réalisées quasiment systématiquement par le biais de modèles physiques. Si l'utilisation de modèles physiques permet de bien appréhender le comportement hydraulique des ouvrages, ils sont en général coûteux, requièrent un temps de mise en œuvre important et ne peuvent représenter que les phénomènes hydrauliques pour lesquels ils ont été définis par similitude. De nos jours, grâce à la puissance de calcul toujours plus grande des ordinateurs et au développement des logiciels spécialisés, la modélisation numérique 3D est devenu un outil flexible et puissant pour accompagner et compléter la modélisation physique, voire même la remplacer dans certains cas. Cet article décrit les apports et enjeux de la modélisation hydraulique 3D pour la conception et la réhabilitation des ouvrages hydrauliques. Il présente, dans un premier temps, comment la modélisation numérique 3D a d'abord été validée sur une large gamme de phénomènes hydrauliques, puis comment elle est exploitée par Tractebel sur plusieurs grands projets, pour analyser et optimiser la conception ou l'exploitation des structures hydrauliques en appui des méthodes analytiques et modèles physiques. Des exemples d'applications complémentaires sont présentés tels que la modélisation de grands évacuateurs de crues, un canal d'amenée, une prise d'eau usinière, ou encore les phénomènes d'entraînement d'air et de dissipation d'énergie dans un ressaut hydraulique ou dans une fosse d'érosion. Les possibilités et les limites de la modélisation 3D sur ces divers sujets sont discutées. Des méthodes de modélisation simplifiées ont été développées pour répondre à des questions spécifiques de manière optimisée. Les procédures élaborées pour chaque cas particulier sont décrites de manière à fournir des processus indicatifs pour le déploiement de la modélisation hydraulique 3D dans des projets d'ingénierie, et ainsi y apporter une valeur ajoutée. En se basant sur l'expérience de Tractebel, les limites et défis qui restent à surmonter sont discutés, avec un accent mis sur la modélisation de l'entraînement d'air.
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De Guise, J. A., J. Dansereau und H. Labelle. „Imagerie 3D Pour la Modélisation Biomécanique Osseuse“. Archives of Physiology and Biochemistry 103, Nr. 3 (01.01.1995): C11—C15. http://dx.doi.org/10.3109/13813459509037251.

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Cremona, Christian, und Marie-Josée Houde. „Modélisation déterministe et probabiliste du comportement mécanique simplifié des corps d'épreuve“. Revue Européenne de Génie Civil 11, Nr. 1-2 (Januar 2007): 233–55. http://dx.doi.org/10.1080/17747120.2007.9692930.

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Cremona, Christian, und Marie-Josée Houde. „Modélisation déterministe et probabiliste du comportement mécanique simplifié des corps d'épreuve“. Revue européenne de génie civil 11, Nr. 1-2 (07.03.2007): 233–55. http://dx.doi.org/10.3166/regc.11.233-255.

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Yanatchkov, Milovann. „Modélisation par le flux“. SHS Web of Conferences 47 (2018): 01006. http://dx.doi.org/10.1051/shsconf/20184701006.

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Nous présentons le principe de modélisation par le flux comme un paradigme de modélisation distribuée adaptée à la phase initiale de conception de l’architecture s’inspirant du principe de la programmation par le flux. Au moyen d’un serveur 3D, un nombre arbitraire de logiciels peuvent coopérer en temps réel à la création d’un « modèle collaborant » conçu comme la somme des opérations de modélisation rassemblées audelà des strictes limites de chacune des applications participantes.
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Debec, R., J. F. Uhl, R. Douard, M. Allisson, F. Guimiot und V. Balaya. „Étude de l’encéphale fœtal par modélisation vectorielle 3D“. Morphologie 102, Nr. 338 (September 2018): 179. http://dx.doi.org/10.1016/j.morpho.2018.07.013.

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GUERBER, Etienne, Michel BENOIT, Stephan GRILLI und Clément BUV. „Modélisation non-linéaire des interactions des vagues avec un corps mobile immergé“. Revue Paralia 4 (2011): 2.1–2.12. http://dx.doi.org/10.5150/revue-paralia.2011.002.

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Belarbi, Mehdi. „Deux exemples de modélisation en 3D de sites urbains“. Archeopages, Nr. 34 (01.07.2012): 91–93. http://dx.doi.org/10.4000/archeopages.420.

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Renard, Didier, Christian Lajaunie, Simon Lopez, Cécile Allanic, Gabriel Courrioux, Bernard Bourgine und Philippe Calcagno. „La géostatistique au service de la modélisation géologique 3D“. Annales des Mines - Responsabilité et environnement N° 94, Nr. 2 (2019): 30. http://dx.doi.org/10.3917/re1.094.0030.

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Péralès, Robert, Marc Vinches und Claude Bohatier. „Modélisation par éléments discrets d'ouvrages 3D en génie civil“. Revue Européenne de Génie Civil 11, Nr. 9-10 (Dezember 2007): 1169–85. http://dx.doi.org/10.1080/17747120.2007.9692982.

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Cuira, F., und B. Simon. „Modélisation 3D simplifiée d’une plaque sur sol multicouche élastique“. Revue Française de Géotechnique, Nr. 124 (2008): 3–17. http://dx.doi.org/10.1051/geotech/2008124003.

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Gornet, Laurent, Christian Hochard und Pierre Ladevèze. „Quelques exemples de modélisation et Simulation du délaminage en 3D“. Revue Européenne des Éléments Finis 7, Nr. 6 (Januar 1998): 657–79. http://dx.doi.org/10.1080/12506559.1998.10511331.

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Dufresne, Matthieu, Abdelali Terfous, Abdellah Ghenaim, Jean-Bernard Poulet und José Vazquez. „Modélisation 3D du transport solide dans les déversoirs d’eau excédentaire“. La Houille Blanche, Nr. 1 (März 2010): 90–96. http://dx.doi.org/10.1051/lhb/2010010.

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Isenmann, Gilles, Matthieu Dufresne, José Vazquez und Robert Mose. „Modélisation numérique 3D de la décantation dans les bassins d'assainissement“. La Houille Blanche, Nr. 3 (Juni 2017): 22–31. http://dx.doi.org/10.1051/lhb/2017018.

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Chiali, H. „Modélisation 3D des rapports anatomiques d’un processus tumoral du poumon“. Morphologie 96, Nr. 314-315 (Oktober 2012): 102. http://dx.doi.org/10.1016/j.morpho.2012.08.085.

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Ami, O., V. Delmas und J. F. Uhl. „Modélisation 3D des variantes du canal et de l’artère cystique“. Morphologie 88, Nr. 281 (Juli 2004): 83. http://dx.doi.org/10.1016/s1286-0115(04)98050-2.

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28

Afif, A., und P. Mertens. „Modélisation IRM du lobe insulaire cérébral en 3D chez l’homme“. Neurochirurgie 54, Nr. 5 (Oktober 2008): 695. http://dx.doi.org/10.1016/j.neuchi.2008.08.101.

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Pichard, Georges Noël, Hervé Quinart, Anthony Marreiro, Fabien Beaumont, Guillaume Polidori und Redha Taiar. „Modélisation mathématique de la réponse thermique cutanée en cryothérapie corps entier (CCE) : une étude pilote“. Kinésithérapie, la Revue 17, Nr. 185 (Mai 2017): 11–17. http://dx.doi.org/10.1016/j.kine.2017.03.010.

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Chausserie-Laprée, P., L. Arias, J. P. Manlhiot, C. Chatard, C. Moyen und S. Barelaud. „Modélisation hydraulique 3D d’un by-pass en entrée de STEU pour la définition de la méthode de mesure du débit déversé“. Techniques Sciences Méthodes, Nr. 5 (Mai 2019): 155–63. http://dx.doi.org/10.1051/tsm/201905155.

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Dans le cadre de la mise en oeuvre du diagnostic permanent (arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement), la communauté d’agglomération Limoges Métropole réalise des études de diagnostic et de faisabilité de l’instrumentation d’une trentaine de points de son réseau de collecte et de transport des eaux usées. Parmi les déversoirs d’orage à l’étude, le by-pass de l’usine de prétraitement des Casseaux est déjà instrumenté par un dispositif de mesure de débit de type hauteur/vitesse. Le canal de by-pass peut être alimenté par une surverse haute située en entrée d’usine, ou par un long déversoir courbe situé à l’aval de l’usine dans un bassin de stockage de 8500 m3 environ. L’analyse des données de mesures actuelles a notamment permis de déterminer les gammes de débits déversés et de constater que le by-pass peut être alimenté par les deux déversoirs de manière indépendante ou simultanée : cette complexité hydraulique rend nécessaire le recours à de la modélisation 3D. En effet, dans ce cas, l’objet d’une telle modélisation est de vérifier si l’écoulement dans la section de mesure existante est suffisamment homogène pour permettre une mesure fiable du débit dans les différentes configurations de fonctionnement possibles et, le cas échéant, d’adapter la méthode de mesure ou d’en proposer une nouvelle. Les premiers résultats de modélisation 3D ont mis en évidence la difficulté de mesure de la vitesse dans le canal de by-pass, compte tenu des perturbations de l’écoulement lorsque le déversoir du bassin est sollicité. Une solution envisagée pourrait être la définition, par modélisation 3D, d’une loi hauteur/débit propre à chaque déversoir afin de s’affranchir des conditions non propices à la mesure de la vitesse dans le canal de by-pass.
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Larrivée, Suzie, Yann Bédard und Jacynthe Pouliot. „Fondement de la modélisation conceptuelle des bases de données géospatiales 3D“. Revue internationale de géomatique 16, Nr. 1 (30.03.2006): 9–27. http://dx.doi.org/10.3166/rig.16.9-27.

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Vatry, J., J. Berthier, P. Massé und R. Blanpain. „Modélisation 3D des perturbations géomagnétiques induites. Validation du modèle éléments finis“. Journal de Physique III 7, Nr. 9 (September 1997): 1821–28. http://dx.doi.org/10.1051/jp3:1997225.

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Nguyen, Xuân-Huy, Jacky Mazars und Panagiotis Kotronis. „Modélisation simplifiée 3D du comportement dynamique de structures en béton armé“. Revue Européenne de Génie Civil 10, Nr. 3 (März 2006): 361–73. http://dx.doi.org/10.1080/17747120.2006.9692833.

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Wertel, Jonathan, José Vazquez und Robert Mose. „Modélisation 3D à grilles décales des écoulements turbulents en conduite d’assainissement“. La Houille Blanche, Nr. 1 (März 2010): 83–89. http://dx.doi.org/10.1051/lhb/2010009.

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Cugier, P., A. Ménesguen und J. F. Guillaud. „Modélisation écologique tridimensionnelle (3D) de la baie de Seine (Manche, France)“. Hydroécologie Appliquée 13 (2001): 21–35. http://dx.doi.org/10.1051/hydro:2001003.

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Treil, J., J. Braga und A. Aït Ameur. „Modélisation 3D du viscéro-crâne. Applications en orthodontie et chirurgie orthognatique“. Journal de Radiologie 90, Nr. 5 (Mai 2009): 634–41. http://dx.doi.org/10.1016/s0221-0363(09)74038-7.

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Uhl, J. G., V. Delmas, O. Plaisant, C. Gillot und O. Ami. „Intérêt de la reconstruction 3D et de la modélisation en anatomie“. Morphologie 89, Nr. 287 (Dezember 2005): 206–7. http://dx.doi.org/10.1016/s1286-0115(05)83371-5.

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Dau, Frédéric, und Laurent Mahéo. „Modélisation 3D d’un composite UD par la méthode des éléments discrets“. Revue des composites et des matériaux avancés 24, Nr. 1 (30.04.2014): 125–28. http://dx.doi.org/10.3166/rcma.24.125-128.

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Nguyen, Xuân-Huy, Jacky Mazars und Panagiotis Kotronis. „Modélisation simplifiée 3D du comportement dynamique de structures en béton armé“. Revue européenne de génie civil 10, Nr. 3 (28.03.2006): 361–74. http://dx.doi.org/10.3166/regc.10.361-374.

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Sousa de Araujo, Liane. „Pratique collaborative dans un environnement immersif : la modélisation 3D avec Second Life“. Revue internationale des technologies en pédagogie universitaire 6, Nr. 2-3 (2009): 80. http://dx.doi.org/10.7202/1000015ar.

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Gerber, Frédéric. „Modélisation 3D et évocation du port du Bas-Empire de Bordeaux (Gironde)“. Gallia 77, Nr. 1 (30.12.2020): 291–99. http://dx.doi.org/10.4000/gallia.5544.

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Alloui, Lofti, Frédéric Bouillaut und Souri Mohamed Mimoune. „Modélisation 3D des phénomènes électromagnétiques et thermiques couplés dans les matériaux supraconducteurs“. European Journal of Electrical Engineering 13, Nr. 3 (30.06.2010): 325–43. http://dx.doi.org/10.3166/ejee.13.325-343.

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Margue, G., C. Debard, C. Michiels, L. Dupitout, E. Alezra, V. Estrade, P. Blanc et al. „Tumorectomies rénales multiples, robot-assistées sans clampage et guidées par modélisation 3D“. Progrès en Urologie 31, Nr. 13 (November 2021): 893–94. http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2021.08.009.

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Pierrot-Deseilligny, Marc, und Isabelle Clery. „Evolutions récentes en photogrammétrie et modélisation 3D par photo des milieux naturels“. Collection EDYTEM. Cahiers de géographie 12, Nr. 1 (2011): 51–66. http://dx.doi.org/10.3406/edyte.2011.1177.

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Deniset, F., und C. Pellone. „Modélisation de l'effet du confinement sur le tourbillon marginal d'une aile-3D“. La Houille Blanche, Nr. 4-5 (Juni 1997): 51–56. http://dx.doi.org/10.1051/lhb/1997031.

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Trevisan, S., X. L. Li, F. Collin, A. Bolle, R. Charlier, C. Counasse, J. M. Cremer, J. Y. Del Forno und V. De Ville. „Modélisation 3D d’un groupe de pieux pour le pont-canal de Houdeng“. Revue Française de Géotechnique, Nr. 105 (2003): 3–14. http://dx.doi.org/10.1051/geotech/2003105003.

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Remaud, D. „Développements récents en modélisation aux éléments finis 3D : apports pour l’ingénierie géotechnique“. Revue Française de Géotechnique, Nr. 140-141 (2012): 21–28. http://dx.doi.org/10.1051/geotech/2012140021.

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el Bachari, Essaid. „Modélisation d'une jonction 3d-2d en élasticité non linéaire par Γ-convergence“. Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series I - Mathematics 325, Nr. 11 (Dezember 1997): 1241–46. http://dx.doi.org/10.1016/s0764-4442(97)83561-6.

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Khalifé, Marc, Pascal Khalifé und Hugues Pascal-Moussellard. „Ostéotomie sacrée pour changer les paramètres pelviens : technique chirurgicale et modélisation 3D“. Revue de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique 106, Nr. 6 (Oktober 2020): 755–60. http://dx.doi.org/10.1016/j.rcot.2020.07.026.

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50

Beyer, B., V. Feipel, V. Sholukha, P. Salvia, M. Rooze und S. Van Sint Jan. „Modélisation 3D du thorax durant le mouvement respiratoire : analyse cinématique et géométrique“. Morphologie 99, Nr. 326 (September 2015): 83. http://dx.doi.org/10.1016/j.morpho.2015.07.030.

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