Academic literature on the topic 'Simulations numériques par MEF'

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Journal articles on the topic "Simulations numériques par MEF"

1

Bourguignon, B., B. Dragnea, B. Boulmer, J. P. Budin, and D. Débarre. "Recuit et gravure induits par laser sur silicium : expériences et simulations numériques." Annales de Physique 22 (February 1997): C1–229—C1–236. http://dx.doi.org/10.1051/anphys/1997045.

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2

CHATILLON, J., M. E. ZAKHARIA, and M. E. BOUHIER. "IMAGERIE PAR SYNTHÈSE D'OUVERTURE EN ACOUSTIQUE SOUS-MARINE : ÉTUDE ET SIMULATIONS NUMÉRIQUES." Le Journal de Physique Colloques 51, no. C2 (1990): C2–333—C2–336. http://dx.doi.org/10.1051/jphyscol:1990280.

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3

Kubin, L. P., G. R. Canova, and Y. J. M. Brechet. "Instabilités plastiques en mode de Lüders : simulations numériques et approche par gradients." Revue de Métallurgie 91, no. 9 (1994): 1221. http://dx.doi.org/10.1051/metal/199491091221.

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4

Frémont, H., A. Touboul, and Y. Danto. "Tests de circuits intégrés au MEB à travers les couches isolantes : correction des erreurs par simulation numérique." Revue de Physique Appliquée 25, no. 6 (1990): 499–507. http://dx.doi.org/10.1051/rphysap:01990002506049900.

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5

Gillet, Nicolas. "Champ géomagnétique et dynamique du noyau terrestre." Reflets de la physique, no. 69 (June 2021): 4–9. http://dx.doi.org/10.1051/refdp/202169004.

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Abstract:
Le champ géomagnétique est principalement généré par les mouvements de métal liquide dans le noyau de la Terre par « effet dynamo », 3000 km sous nos pieds. Son évolution est suivie en continu au sol et, depuis vingt ans, par des satellites qui nous apportent des informations sans précédent. Notre compréhension de la « géodynamo » a évolué ces dernières années, grâce aussi aux importantes avancées des calculs numériques. L’information portée par les mesures magnétiques, couplée à celle des simulations hautes performances, nous aide à reconstituer la dynamique dans le noyau. Les champs d’applications sont vastes, la dynamique du noyau affectant par exemple la durée du jour ou le champ magnétique gouvernant la météo de l’espace.
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6

Petitpas, Laurent. "De l’utilisation des technologies 3D numériques pour l’analyse, la planification et le rétrocontrôle d’un traitement orthodontique de troubles fonctionnels temporo-mandibulaires." Revue d'Orthopédie Dento-Faciale 53, no. 3 (2019): 297–315. http://dx.doi.org/10.1051/odf/2019027.

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Abstract:
Nous souhaitons présenter dans cet article, un cas clinique pédagogique d’une adolescente où les analyses numériques ont été utilisées tout au long de la gestion de sa reprise de traitement. L’arrivée de la tomodensitométrie à faisceau conique (CBCT) et de logiciels informatiques 3D, permet aux orthodontistes de fournir des diagnostics, des simulations et des traitements plus précis. D’un point de vue éthique, il n’est pas acceptable de soigner sans utiliser les méthodes les plus bénéfiques aux patients. En effet, les fichiers DICOM de CBCT renferment une multitude d’informations que nous ne possédions pas auparavant. Des techniques de segmentation par des logiciels de sélection par seuillage nous permettent de visualiser précisément les rapports radiculaires et osseux en 3D. Une connaissance précise de la position des racines dentaires et des bases osseuses améliore la détermination du succès du traitement orthodontique par une surveillance accrue. De nos jours, compte tenu de la rapidité du développement technologique, une combinaison de scanners intra-oraux, d’enregistrements numériques 3D, de multi-bagues individualisés, d’arcs personnalisés, de collage indirect numérique, et d’aligneurs de finition deviendra bientôt une obligation de moyens orthodontiques.
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7

Petitpas, Laurent. "De l’utilisation des technologies 3D numériques pour l’analyse, la planification et le rétrocontrôle d’un traitement orthodontique de troubles fonctionnels temporo-mandibulaires." Revue d'Orthopédie Dento-Faciale 54, no. 3 (2020): 331–48. http://dx.doi.org/10.1051/odf/2020034.

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Abstract:
Nous souhaitons présenter dans cet article, un cas clinique pédagogique d’une adolescente où les analyses numériques ont été utilisées tout au long de la gestion de sa reprise de traitement. L’arrivée de la tomodensitométrie à faisceau conique (CBCT) et de logiciels informatiques 3D, permet aux orthodontistes de fournir des diagnostics, des simulations et des traitements plus précis. D’un point de vue éthique, il n’est pas acceptable de soigner sans utiliser les méthodes les plus bénéfiques aux patients. En effet, les fichiers DICOM de CBCT renferment une multitude d’informations que nous ne possédions pas auparavant. Des techniques de segmentation par des logiciels de sélection par seuillage nous permettent de visualiser précisément les rapports radiculaires et osseux en 3D. Une connaissance précise de la position des racines dentaires et des bases osseuses améliore la détermination du succès du traitement orthodontique par une surveillance accrue. De nos jours, compte tenu de la rapidité du développement technologique, une combinaison de scanners intra-oraux, d’enregistrements numériques 3D, de multi-bagues individualisés, d’arcs personnalisés, de collage indirect numérique, et d’aligneurs de finition deviendra bientôt une obligation de moyens orthodontiques.
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8

Thoraval, A., Y. Guglielmi, and F. Cappa. "Caractérisation hydromécanique des fractures in situ par une nouvelle sonde d’auscultation et des simulations numériques 3D." Revue Française de Géotechnique, no. 128 (2009): 35–45. http://dx.doi.org/10.1051/geotech/2009128035.

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9

Wörner, Martin, Bradut E. Ghidersa, Milica Iliæ, and Dan G. Cacuci. "Simulations numériques d’écoulements diphasiques gaz-liquide par la méthode de volume fini dans des géométries confines." La Houille Blanche, no. 6 (November 2005): 91–104. http://dx.doi.org/10.1051/lhb:200506008.

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10

Caruhel, Jean-Baptiste, Paul Moulin, Sarah Badouraly, Morgane Achouche, Diane Gourdon, and Serge Ketoff. "Nouveaux moyens de communications en orthochirurgie - workflow numérique." Revue d'Orthopédie Dento-Faciale 53, no. 3 (2019): 249–60. http://dx.doi.org/10.1051/odf/2019023.

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Abstract:
L’essor des technologies, notamment la dématérialisation des informations propres au patient (courriers, imageries, empreintes) et les planifications numériques ont changé peu à peu la façon dont le trio orthodontiste-patient-chirurgien communique. La dématérialisation des données permet un échange plus rapide et efficient entre spécialistes. Par ailleurs, les simulations informatiques des projets orthodontiques et chirurgicaux et leurs présentations au patient s’intègre comme un nouvel outil éducatif. La maîtrise des moyens d’informations disponibles doit être utilisée pour l’éducation du patient en dehors des temps de consultation. Les différents moyens de communication et leurs intégrations au sein d’une prise en charge orthodontico-chirurgicale vont être ici détaillés point par point.
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