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1

NICOLAS, J., F. SGARD, N. ATALLA et P. LABRECQUE. « Rayonnement acoustique de structures non bafflées ». Le Journal de Physique IV 04, no C5 (mai 1994) : C5–77—C5–80. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:1994509.

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2

BESLIN, O., P. MILLOT et J. L. GUYADER. « PRÉDICTION DU RAYONNEMENT ACOUSTIQUE D'UNE PLAQUE TROUÉE ». Le Journal de Physique IV 02, no C1 (avril 1992) : C1–503—C1–506. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:19921108.

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3

Lesueur, Claude, et Jean Nicolas. « Rayonnement acoustique des structures (Acoustic Radiation of Structures) ». Journal of the Acoustical Society of America 85, no 6 (juin 1989) : 2687–88. http://dx.doi.org/10.1121/1.397324.

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4

Fahy, F. J. « Rayonnement acoustique des structures : Vibroacoustique, interactions fluide-structure ». Journal of Sound and Vibration 135, no 3 (décembre 1989) : 532–33. http://dx.doi.org/10.1016/0022-460x(89)90708-6.

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5

Héron, Nicolas, Christophe Bailly et Sébastien Candel. « Modélisation du rayonnement acoustique de jets coaxiaux supersoniques ». Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series IIB - Mechanics 329, no 7 (juillet 2001) : 497–502. http://dx.doi.org/10.1016/s1620-7742(01)01356-3.

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6

Habault, D. « Rayonnement acoustique de structures vibrantes : applications au domaine audible ». La Houille Blanche, no 5 (août 2000) : 13–16. http://dx.doi.org/10.1051/lhb/2000042.

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7

TRAD, A. « Rayonnement acoustique de coques élastiques étudié par des méthodes intégrales ». Le Journal de Physique IV 04, no C5 (mai 1994) : C5–877—C5–880. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:19945191.

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8

CHUSSEAU, M., A. CARRÈRE, P. MATHARAN et S. PAUZIN. « Bruit des avions légers : réduction du rayonnement acoustique d'une hélice ». Le Journal de Physique IV 04, no C5 (mai 1994) : C5–993—C5–996. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:19945218.

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9

LAULAGNET, B., et J. L. GUYADER. « RAYONNEMENT ACOUSTIQUE DES COQUES CYLINDRIQUES, MUNIES D'UN MATÉRIAU DE MASQUAGE ». Le Journal de Physique Colloques 51, no C3 (septembre 1990) : C3–135—C3–145. http://dx.doi.org/10.1051/jphyscol:1990315.

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10

Gloerfelt, Xavier, Christophe Bailly et Daniel Juvé. « Calcul direct du rayonnement acoustique d'un écoulement affleurant une cavité ». Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series IIB - Mechanics 328, no 8 (août 2000) : 625–31. http://dx.doi.org/10.1016/s1620-7742(00)00012-x.

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11

Saheb-Koussa, Djohra, Mustapha Koussa et Maiouf Belhamel. « Reconstitution du rayonnement solaire par ciel clair ». Journal of Renewable Energies 9, no 2 (30 juin 2006) : 91–97. http://dx.doi.org/10.54966/jreen.v9i2.818.

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Résumé :
Ce travail traite la reconstitution du rayonnement solaire par ciel clair. Après une synthèse bibliographique, nous avons retenu le modèle Bird et Hulstrom [1]. Ce dernier tient compte des données météorologiques telle que la température, l’humidité relative, la durée d’insolation, la pression, etc. Les résultats expérimentaux et théoriques obtenus par l’utilisation du modèle sus élaboré présentent une bonne concordance.
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12

Bogey, Christophe, Christophe Bailly et Daniel Juvé. « Calcul direct du rayonnement acoustique d'une couche de mélange par macrosimulation ». Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series IIB - Mechanics-Physics-Astronomy 327, no 10 (septembre 1999) : 1029–34. http://dx.doi.org/10.1016/s1287-4620(00)87015-5.

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13

BERRY, A., J. NICOLAS et J. L. GUYADER. « RAYONNEMENT ACOUSTIQUE D'UNE PLAQUE MINCE RECTANGULAIRE BAFFLÉE AVEC CONDITIONS LIMITES QUELCONQUES ». Le Journal de Physique Colloques 51, no C2 (février 1990) : C2–221—C2–224. http://dx.doi.org/10.1051/jphyscol:1990253.

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LAISSUS, J. J., et J. L. GUYADER. « Calcul du rayonnement acoustique de structures par décomposition sur des fonctions radiatives ». Le Journal de Physique IV 04, no C5 (mai 1994) : C5–85—C5–88. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:1994511.

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15

LEON, F., et G. MAZE. « DIFFUSION ACOUSTIQUE PAR UN TUBE EN INCIDENCE OBLIQUE. RAYONNEMENT EN BOUT DE TUBE ». Le Journal de Physique IV 02, no C1 (avril 1992) : C1–709—C1–712. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:19921153.

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16

GÉLY, D., J. VARNIER, J. F. PIET et M. PRÉVOST. « Etude expérimentale de l'effet d'échelle sur le rayonnement acoustique des propulseurs à poudre ». Le Journal de Physique IV 04, no C5 (mai 1994) : C5–1017—C5–1020. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:19945224.

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17

Hamzaoui, Nacer, Arnaud Trollé et Catherine Marquis-Favre. « Apport de la perception sonore pour l’analyse du rayonnement acoustique à l’intérieur d’une cavité ». Mécanique & ; Industries 11, no 5 (septembre 2010) : 427–33. http://dx.doi.org/10.1051/meca/2010053.

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18

Bogey, Christophe, Christophe Bailly et Daniel Juvé. « Calcul du rayonnement acoustique d'une couche de mélange à l'aide des équations d'Euler linéarisées ». Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series IIB - Mechanics-Physics-Astronomy 328, no 4 (avril 2000) : 341–47. http://dx.doi.org/10.1016/s1287-4620(00)00130-7.

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19

DER MATHEOSSIAN, J. Y., A. GARCIA, C. CARLES et J. C. PASCAL. « COMPARAISON D'APPLICATION DE FENÊTRES SPATIALES AU RAYONNEMENT ACOUSTIQUE DE SOURCES SONORES EN HOLOGRAPHIE CYLINDRIQUE ». Le Journal de Physique IV 02, no C1 (avril 1992) : C1–1129—C1–1132. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:19921249.

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20

FRANCES, A., G. CHATEL et A. ROURE. « ANALYSE DU RAYONNEMENT ACOUSTIQUE D'UNE PLAQUE AVEC CONTROLE ACTIF DE L'AMPLITUDE DES PREMIERS MODES ». Le Journal de Physique Colloques 51, no C2 (février 1990) : C2–205—C2–208. http://dx.doi.org/10.1051/jphyscol:1990249.

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21

Robert, E., A. Khacef, C. Cachoncinlle et J. M. Pouvesle. « Dépôt d'énergie par rayonnement X dans les gaz rares à haute pression ». Annales de Physique 22 (février 1997) : C1–135—C1–136. http://dx.doi.org/10.1051/anphys/1997029.

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22

Fohr, François, et Janine Peube. « Détermination du débit dans une conduite à partir de mesures de pression acoustique ». Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series IIB - Mechanics-Physics-Chemistry-Astronomy 324, no 9 (mai 1997) : 559–63. http://dx.doi.org/10.1016/s1251-8069(97)83189-2.

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23

THOME, J. P. « DIRECTIVITÉ DU RAYONNEMENT ACOUSTIQUE PAR UNE FENTE DANS UNE PAROI RIGIDE : MODÉLISATION THÉORIQUE ET VÉRIFICATION EXPÉRIMENTALE ». Le Journal de Physique Colloques 51, no C2 (février 1990) : C2–269—C2–272. http://dx.doi.org/10.1051/jphyscol:1990265.

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Louis, B., L. Heyer, F. Lofaso, A. Harf et D. Isabey. « Estimation Non-Invasive Par Reflexion Acoustique De La Chute De Pression Dans Les Sondes Endotracheales ». Archives of Physiology and Biochemistry 103, no 3 (1 janvier 1995) : C48—C49. http://dx.doi.org/10.3109/13813459509037273.

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Tahar, Mabrouk Ben, et Jean Paul Dias. « Propagation et rayonnement acoustique en présence d'un écoulement non uniforme par une méthode de couplage FEM/BEM ». Revue Européenne des Éléments Finis 8, no 5-6 (janvier 1999) : 497–524. http://dx.doi.org/10.1080/12506559.1999.10511395.

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DEJEHET, E., et M. N. VAN LEEUW. « APPLICATIONS PRATIQUES DES TECHNIQUES D'ÉLÉMENTS FINIS ET D'ÉLÉMENTS FRONTIÈRES POUR LA PRÉVISION DU RAYONNEMENT ACOUSTIQUE DES STRUCTURES VIBRANTES ». Le Journal de Physique IV 02, no C1 (avril 1992) : C1–527—C1–530. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:19921114.

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MATTEI, P. O. « RAYONNEMENT ACOUSTIQUE D'UNE COQUE CYLINDRIQUE INFINIE PÉRIODIQUEMENT RAIDIE, IMMERGÉE DANS UN FLUIDE LOURD ET SUBISSANT DES CONTRAINTES LOCALISÉES ». Le Journal de Physique Colloques 51, no C2 (février 1990) : C2–403—C2–406. http://dx.doi.org/10.1051/jphyscol:1990295.

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Lantri, Fodhil, Nour El Islam Bachari et Ahmed Hafid Belbachir. « Estimation et cartographie des différentes composantes de rayonnement solaire au sol à partir des données météorologiques ». Journal of Renewable Energies 20, no 1 (12 octobre 2023) : 111–30. http://dx.doi.org/10.54966/jreen.v20i1.614.

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Résumé :
L’extraction des différentes composantes de la radiation solaire à partir des données météorologiques dépend étroitement de la connaissance exacte des coordonnées géographiques (latitude, longitude, altitude, etc.) de la position correspondante au pixel donné et les valeurs des variables météorologiques dont (la visibilité, la pression, l’humidité relative…) selon le modèle utilisé. En premier lieu, pour calculer les valeurs de radiation solaire dans une point (x, y), nous affectons les valeurs des variables météorologiques acquises par la plus proche station (latitude, longitude) et ensuite on a coloré le pixel (x, y) selon la valeur calculée. L’étude comparative entre les radiations calculées à partir des données météorologiques et les radiations mesurées au sol pour la station d’Oran (35°24, -0°36) donne les valeurs statistiques moyennes suivantes: ; ; , r=0.98 pour le global, , , , r=0.95 pour le direct et , , , r=0.83 pour le diffus.
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Pousset, T., D. Porras, H. Elloumi et G. Zissis. « Étude du rayonnement UV d'une lampe à décharge mercure haute pression en fonction de son mode d'alimentation ». Annales de Physique 22 (février 1997) : C1–75—C1–76. http://dx.doi.org/10.1051/anphys/1997013.

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OUELAA, N., B. LAULAGNET et J. L. GUYADER. « PRÉVISION DU RAYONNEMENT ACOUSTIQUE DE CYLINDRES FINIS EN PRÉSENCE D'ÉCOULEMENT UNIFORME ET DE SOURCES INTERNES PAR UNE MÉTHODE INTÉGRO-MODALE ». Le Journal de Physique IV 02, no C1 (avril 1992) : C1–591—C1–595. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:19921127.

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LAVIE, A., B. HAMONIC, J. N. DECARPIGNY et D. BOUCHER. « MODÉLISATION DU RAYONNEMENT OU DE LA DIFFRACTION ACOUSTIQUE DE TRANSDUCTEURS BASSE FRÉQUENCE À L'AIDE DE LA MÉTHODE DES ÉQUATIONS INTÉGRALES ». Le Journal de Physique Colloques 51, no C2 (février 1990) : C2–341—C2–344. http://dx.doi.org/10.1051/jphyscol:1990282.

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MATTEI, P. O. « RAYONNEMENT ACOUSTIQUE D'UNE COQUE CYLINDRIQUE INFINIE PÉRIODIQUEMENT RAIDIE, IMMERGÉE DANS UN FLUIDE LOURD PAR UNE MÉTHODE D'ÉQUATIONS INTÉGRALES DE FRONTIÈRES ». Le Journal de Physique Colloques 51, no C3 (septembre 1990) : C3–187—C3–196. http://dx.doi.org/10.1051/jphyscol:1990320.

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Mezouar, Mohamed, Agnès Dewaele, Nicolas Guignot et Paul Loubeyre. « Le rayonnement synchrotron : un outil de pointe pour la science sous conditions extrêmes de pression et de température ». Reflets de la physique, no 34-35 (juin 2013) : 70–73. http://dx.doi.org/10.1051/refdp/201334070.

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Le Moyne, Sylvie, et Jean-Louis Tébec. « Influence d'une erreur de prévision des fréquences propres sur les résultats d'un calcul de rayonnement acoustique par méthode éléments de frontière ». Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series IIB - Mechanics-Physics-Astronomy 328, no 4 (avril 2000) : 329–33. http://dx.doi.org/10.1016/s1287-4620(00)00137-x.

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MAZOYER, Th, Y. LAGIER, D. GUYOMAR, M. LETICHE et S. DEFRAGUIER. « PRISE EN COMPTE DU RAYONNEMENT ACOUSTIQUE EN FLUIDE LOURD PAR ÉQUATIONS INTÉGRALES DANS LA MODÉLISATION DES TRANSDUCTEURS PIÉZOÉLECTRIQUES BIDIMENSIONNELS PAR ÉLÉMENTS FINIS ». Le Journal de Physique Colloques 51, no C2 (février 1990) : C2–349—C2–352. http://dx.doi.org/10.1051/jphyscol:1990284.

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Forget, P. « Une histoire de chasse à propos des traumatismes sonores aigus provoqués par les bruits impulsionnels de niveaux de pression acoustique de crête très élevés ». Archives des Maladies Professionnelles et de l'Environnement 79, no 1 (février 2018) : 74–78. http://dx.doi.org/10.1016/j.admp.2017.11.008.

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Zissis, G., et J. J. Damelincourt. « Influence du mode d'alimentation sur la production du rayonnement VUV des raies de résonance de Ne dans une décharge électrique à basse pression ». Le Journal de Physique IV 09, PR5 (mai 1999) : Pr5–27—Pr5–28. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:1999511.

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Point, S., E. Robert, S. Dozias, C. Cachoncinlle et R. Viladrosa. « Effet de la pression de mélange sur le rayonnement VUV du xénon dans le cas d'enseignes lumineuses sans mercure excitées en régime d'impulsions électriques ». Journal de Physique IV (Proceedings) 138, no 1 (décembre 2006) : 105–10. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:2006138013.

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Bogey, Christophe, Christophe Bailly et Daniel Juvé. « Erratum to Calcul du rayonnement acoustique d'une couche de mélange à l'aide des équations d'Euler linéarisées parue Série IIb, t. 328, n 4, Avril 2000, pp. 341–347. » Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series IIB - Mechanics 328, no 7 (juillet 2000) : 565–66. http://dx.doi.org/10.1016/s1620-7742(00)01239-3.

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Goliard, François. « Nuisances sonores. Voie rapide. Absence de protection acoustique. Construction de la voie rapide postérieure à l'installation des requérants. Préjudice non prévisible. Forte pression acoustique. Bruits excédant les inconvénients normaux de voisinage. Préjudice anormal et spécial. Condamnation de l'Etat. Réparation évaluée à 250000 F. Tribunal administratif de Strasbourg, 22 septembre 1997 M. et Mme Humbrecht c/ Préfet du Bas-Rhin (n° 901169). Avec note ». Revue Juridique de l'Environnement 23, no 3 (1998) : 349–54. http://dx.doi.org/10.3406/rjenv.1998.3545.

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Mesri-Merad, Mokhtaria, Ilyes Rougab, Ali Cheknane et Nour El Islam Bachari. « Estimation du rayonnement solaire au sol par des modèles semi-empiriques ». Journal of Renewable Energies 15, no 3 (23 octobre 2023). http://dx.doi.org/10.54966/jreen.v15i3.335.

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Résumé :
Dans ce travail, nous avons développé quelques modèles théoriques qui permettent d’estimer le rayonnement solaire global reçu au sol. Ces modèles tiennent compte des effets de diffusion et d’absorption que subit le rayonnement solaire lors de sa traversée de l’atmosphère. Ils sont basés sur la détermination des coefficients de transmission des différents constituants atmosphériques. Ces coefficients nécessitent la disponibilité des paramètres météorologiques courants (l’humidité relative, la température ambiante, la pression atmosphérique, …) et des paramètres géographiques du site (latitude, longitude et altitude). Dans notre étude nous avons simulé les modèles de Lacis & Hansen, Bird & Hulstrom, le modèle de Atwater & Ball, et celui de Davies & Hay pour les sites de Ghardaïa et Bouzaréah en Algérie. Une étude comparative des résultats obtenus par simulation des quatre modèles a montré que les modèle Davies & Hay, et celui de Bird & Hulstrom donnent une meilleure estimation des composantes solaires, dont des erreurs négligeables entre les valeurs mesurées et celles calculées.
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« Traumatismes sonores aigus provoqués par les bruits impulsionnels de pression acoustique de crête élevés ». Archives des Maladies Professionnelles et de l'Environnement 79, no 1 (février 2018) : 79–80. http://dx.doi.org/10.1016/j.admp.2017.11.001.

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« Traumatismes sonores aigus provoqués par les bruits impulsionnels de pression acoustique de crête élevés ». Archives des Maladies Professionnelles et de l'Environnement 79, no 1 (février 2018) : 73. http://dx.doi.org/10.1016/j.admp.2017.11.002.

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