10 research outputs found

    Wetting Heterogeneities in Porous Media Control Flow Dissipation

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    Pressure-controlled displacement of an oil-water interface is studied in dense packings of functionalized glass beads with well-defined spatial wettability correlations. An enhanced dissipation is observed if the typical extension Ο of the same-type wetting domains is smaller than the average bead diameter d. Three-dimensional imaging using x-ray microtomography shows that the frequencies n(s) of residual droplet volumes s for different Ο collapse onto the same curve. This indicates that the additional dissipation for small Ο is due to contact line pinning rather than an increase of capillary break-up and coalescence events

    Role of the basin boundary conditions in gravity wave turbulence

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    Gravity wave turbulence is studied experimentally in a large wave basin where irregular waves are generated unidirectionally. The role of the basin boundary conditions (absorbing or reflecting) and of the forcing properties are investigated. To that purpose, an absorbing sloping beach opposite to the wavemaker can be replaced by a reflecting vertical wall. We observe that the wave field properties depend strongly on these boundary conditions. Quasi-one dimensional field of nonlinear waves propagate before to be damped by the beach whereas a more multidirectional wave field is observed with the wall. In both cases, the wave spectrum scales as a frequency-power law with an exponent that increases continuously with the forcing amplitude up to a value close to -4, which is the value predicted by the weak turbulence theory. The physical mechanisms involved are probably different according to the boundary condition used, but cannot be easily discriminated with only temporal measurements. We have also studied freely decaying gravity wave turbulence in the closed basin. No self-similar decay of the spectrum is observed, whereas its Fourier modes decay first as a time power law due to nonlinear mechanisms, and then exponentially due to linear viscous damping. We estimate the linear, nonlinear and dissipative time scales to test the time scale separation that highlights the important role of a large scale Fourier mode. By estimation of the mean energy flux from the initial decay of wave energy, the Kolmogorov-Zakharov constant is evaluated and found to be compatible with a recent theoretical value.Comment: Journal of Fluid Mechanics, Cambridge University Press (CUP), 2015, in press in JF

    Instabilités oscillatoires d'un cylindre libre confiné entre deux plaques sous le seuil d'émission de tourbillons de Von Karman

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    On étudie expérimentalement et numériquement l'instabilité oscillatoire d'un cylindre horizontal de longueur L, de diamÚtre D 0.7), on observe en plus une oscillation de flottement de basse fréquence de l'angle du cylindre par rapport à l'horizontale. Des simulations numériques bidimensionnelles mettent en évidence l'influence relative des différents degrés de liberté du cylindre et déterminent le domaine d'existence de l'instabilité en fonction des différents paramÚtres de contrÎle

    Observation expérimentale en bassin à vagues des interactions résonantes à quatre ondes

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    International audienceNous Ă©tudions expĂ©rimentalement les interactions rĂ©sonantes d'ondes de gravitĂ© dans un bassin de houle en profondeur infinie. Nous gĂ©nĂ©rons pour cela une houle bi-chromatique dont les directions des composantes forment un angle aigu et dont nous contrĂŽlons indĂ©pendamment la cambrure et la frĂ©quence. Ces deux ondes mĂšres interagissent non-linĂ©airement et donnent naissance Ă  une onde fille dont les propriĂ©tĂ©s (taux de croissance et courbe de rĂ©ponse rĂ©sonante) sont pleinement caractĂ©risĂ©es par nos essais. Tous nos rĂ©sultats Ă  faible cambrure sont en accord quantitatif avec la thĂ©orie des interactions rĂ©sonantes Ă  quatre vagues de Longuet-Higgins [1962]. Ces expĂ©riences Ă©tendent aux angles aigus les mesures faites jusqu'Ă  prĂ©sent dans la configuration de vagues perpendiculaires. Enfin, des essais Ă  cambrure plus forte montrent l'apparition d'ondes supplĂ©mentaires qui proviennent d'interactions non-rĂ©sonantes et qu'on Ă©tudie quantitativement Ă  l'aide de l’équation de Zakharov [1968]

    AVIS Relatif à l'adaptation des mesures d'aération, de ventilation et de mesure du dioxyde de carbone (CO2) dans les établissements recevant du public (ERP) pour maßtriser la transmission du SARS-CoV-2

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    International audienceLe HCSP actualise ses recommandations relatives Ă  l’aĂ©ration et la ventilation des Ă©tablissements recevant du public (ERP) dans le contexte de la pandĂ©mie Covid-19.Le HCSP prĂ©conise la mise en place d’une stratĂ©gie environnementale de maĂźtrise de la qualitĂ© de l’air dans chaque ERP. Cette maĂźtrise de l’aĂ©ration/ventilation des ERP doit constituer un point fort sur lequel peut s’appuyer un protocole sanitaire, d’autant plus lorsque certaines mesures barriĂšres, notamment le masque ou la distance interindividuelle) ne sont pas adaptĂ©es Ă  l’activitĂ© d’un ERP rĂ©-ouvert (ex. restaurant, Ă©coles maternelles, etc.).Le HCSP recommande d’effectuer une aĂ©ration des espaces clos des ERP en prĂ©sence des personnes et d’ouvrir les fenĂȘtres au moins 5 minutes toutes les heures. Dans les Ă©tablissements scolaires et universitaires en particulier, il est proposĂ© de laisser les portes et les fenĂȘtres ouvertes entre les cours et les enseignements (aĂ©ration transversale). Seules les fenĂȘtres doivent rester ouvertes pendant les cours ou enseignements (l’idĂ©al est d’ouvrir deux fenĂȘtres, si possible, pour favoriser la circulation de l’air).Dans les situations ou l’aĂ©ration n’est actuellement pas possible ou insuffisante (ex. fenĂȘtres bloquĂ©es), des solutions techniques doivent ĂȘtre mises en place (par ex. abattants ou aĂ©rateurs dans la partie supĂ©rieure des fenĂȘtres, ventilation par insufflation, etc.). La diminution du taux d’occupation des locaux peut alors contribuer Ă  l’obtention d’une qualitĂ© de l’air satisfaisante.Le HCSP indique que le taux de renouvellement de l’air peut ĂȘtre approchĂ© facilement par la mesure de la concentration en dioxyde de carbone dans l’air Ă  des points et des pĂ©riodes reprĂ©sentatives en pĂ©riode d’occupation. Une concentration en CO2 supĂ©rieure Ă  un seuil de 800 ppm doit conduire dans tous les cas Ă  ne pas occuper la salle et Ă  agir en termes d’aĂ©ration/renouvellement d’air et/ou de rĂ©duction du nombre de personnes admises dans les locaux d’un ERP.Le HCSP recommande enfin de mener dans les diffĂ©rents ERP (ex. Ă©tablissements scolaires et universitaires, lieux culturels, Ă©tablissements sportifs, etc.) des campagnes de mesure pour identifier les zones Ă  risque (ex. certaines salles, couloirs et sanitaires)
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