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    Utilisation du polypropylene extrudé par le procedé d’ECAE pour l’ameliorati1on du comportement mecanique de la cupule d’une prothese totale de hanche

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    L’augmentation de la durée de vie en service d’une cupule d’une prothèse totale de hanche, passe par l’amélioration de ses performances mécaniques. L’objectif de cet article est d’analyser, par simulation numérique basée sur la méthode des éléments, le comportement mécanique d’une cupule usinée dans un bloc de polypropylène (PP) extrudé à l'état solide à l’aide du procédé d'Extrusion Coudée à Aires Egales (ECAE). Nous présentons les résultats d'une modélisation, par éléments finis réalisée en utilisant le code d’éléments finis ANSYS, du comportement mécanique in-vitro de la cupule d'une prothèse totale de la hanche (PTH). Le polypropylène extrudé à l’état par le procédé d’ECAE a comportement élastoviscoplastiques dont les paramètres sont obtenus expérimentalement par des essais mécaniques de caractérisation. Les résultats obtenus montrent clairement, que l’utilisation du PP extrudé, a donné une meilleure répartition des contraintes-déformations au niveau de la cupule comparés à ceux donnés par un PP vierge. Ceci peut être expliqué par l’augmentation de la ductilité du matériau après une extrusion

    Modélisations numériques des pertes en régime variable dans des tubes supraconducteurs

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    Les pertes AC dans les câbles supraconducteurs générées par un environnement variable dans le temps impactent la cryogénie et donc la faisabilité industrielle des dispositifs supraconducteurs. Nexans est aujourd'hui sur le point de réaliser des fils cylindriques supraconducteurs pour des câbles de forte puissance. Aucune étude numérique n'a pour l'instant porté sur le calcul des pertes AC dans un ou plusieurs tubes. Cet article présente les étapes de création d'un modèle de calcul de pertes à l'aide d'un logiciel d'éléments finis pour une nouvelle géométrie :tube ou cylindre supraconducteur. La non-linéarité des formules E-J ainsi que les problèmes de convergence ont été traités par l'implémentation d'une formulation en H pour la résolution numérique. Les résultats ont été comparés aux formules analytiques. Dans le but de vérifier l'exactitude du modèle, une série de mesures expérimentales a aussi été réalisée sur un ruban supraconducteur industriel.</p

    The Natural Element Method Applied to Solve Electromagnetic Scattering Problem

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    International audienceIn this paper, the natural element method with the traditional first order absorbing boundary condition (NEM-ABC) is applied to solve the classical electromagnetic scattering problem. The result is compared with the well known FEM-ABC and shows the applicability of the method and its relevanc

    Low incidence of SARS-CoV-2, risk factors of mortality and the course of illness in the French national cohort of dialysis patients

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    Isogeometric FEM-BEM coupling for magnetostatic problems modelling using magnetic scalar potential

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    International audienceThe main advantage of isogeometric analysis resides in its ability to represent exactly a wide range of geometries, and has proven great efficiency in mechanical problems compared to standard finite elements. The application of the isogeometric context to electromagnetic problems leads to the isogeometric representation of air region, a particularly ineffective process. To overcome this hindrance, in a magnetostatic context, an original magnetic scalar potential Finite element-Boundary element coupling is presented. Numerical considerations and implementation specificities are discussed, and the efficiency of the method is demonstrated

    Isogeometric mesh refinement through Non-conforming C0 Isogeometric Mortaring

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    International audienceAn original mesh refinement of Isogeometric model through C 0 isogeometric mortaring is proposed in this paper to address patch refinement propagation occuring when handling multipatch geometries, a particularly relevent side-effect in electromagnetic problems. The efficency of the proposed method is demonstrated on an academic problem

    Thermal and Electromagnetic Coupling

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