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    Diagnostic optique simultané de champ de vitesse et de scalaire par technique de marquage moléculaire: application au transfert de masse dans un écoulement diphasique (S23)

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    Depuis la fin des années 1990 se développe une nouvelle méthode de diagnostic optique appelée marquage moléculaire ou MTV (Molecular Tagging Velocimetry). Le principe de cette technique repose sur l'utilisation de supramolécules qui une fois excitées par impulsion lumineuse dans l'ultraviolet vont phosphorescer dans le visible sur une durée bien plus importante que les temps caractéristiques de la fluorescence (jusqu'à quelques millisecondes). Cette propriété permet de les utiliser comme marqueurs lagrangiens de l'écoulement pour ainsi déterminer le champ de vitesse en tout point de la zone marquée. La dépendance de la phosphorescence à différents scalaires passifs du fluide tels que la température, le pH, la concentration permettent également de déduire le champ de ce scalaire à partir de l'intensité locale de la réponse lumineuse de l'écoulement. L'objectif de cette étude est d'appliquer la technique de MTV à l'observation du transfert de masse en écoulement diphasique gaz-liquide

    In vitro assessment of abdominal aortic dissection hemodynamics based on particle image velocimetry

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    International audienceAortic Dissection (AD) is a condition in which the inner layer of the vessel tears causing separation between the inner and middle layers of the aorta. Blood surges into the tears, resulting in vulnerable secondary blood flow channel. Surgery consists in positioning a stent graft in the damaged area to reinforce vessel walls and redirect flow [1]. Tears, surgical tools insertion and stent graft positioning generate flow field disturbances that may influence the evolution of the disease. Many studies have investigated flow disturbances in Abdominal Aorta (AA) under healthy, dissection and post-surgical conditions with the use of AA phantom [2-4]. However, non-Newtonian behaviour is rarely investigated in such aorta phantom. The current study focuses on replicating AA non-Newtonian flow patterns in pathological and stented AA compliant phantoms.La dissection aortique est une pathologie initiée par une déchirure de la couche interne du vaisseau causant une séparation entre les couches composant la paroi de l’aorte. La pénétration du sang dans la déchirure engendre la formation d’un chenal secondaire et fragilise la paroi. Une technique de chirurgie consiste à déployer une endoprothèse au niveau de la zone endommagée afin de renforcer la paroi et de rediriger l’écoulement sanguin [1]. La déchirure, l’insertion d’outils chirurgicaux et le positionnement de l’endoprothèse sont des sources de perturbations de l’écoulement qui peuvent influencer l’évolution de la maladie. De nombreuse études ont investigué la perturbation des écoulements dans l’aorte saine, disséquée et post-chirurgie sur des fantômes vaisseaux sanguins. Néanmoins, la problématique non-newtonienne de l’écoulement est rarement traitée dans de tels modèles. Cette étude porte sur la reproduction d’écoulements non-newtoniens dans un fantôme d’aorte pathologique pré et post déploiement d’endoprothèse
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