275 research outputs found

    Control of Gortler Vortices by Means of Wall Deformations and Blowing/Suction

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    Görtler vortices evolve in boundary layers over concave surfaces as a result of the imbalance between centrifugal forces and radial pressure gradients. Depending on various geometrical and free-stream flow conditions, these instabilities may lead to secondary instabilities and early transition to turbulence. In this thesis, a control algorithm based on the boundary region equations is applied to reduce the strength of the Görtler instabilities by controlling the energy of the fully developed vortices, using either local wall deformations or blowing/suction at the wall. A proportional-integral control scheme is utilized to deform the wall or to provide transpiration velocity, where the inputs are either the wall-normal or streamwise velocity components in a plane that is parallel to the wall. The results show that the control based on wall deformation using wall-normal velocity components is more effective in tempering the vortex during its streamwise growth by almost one or two orders of magnitude

    Investigations on Stabilized Sensitivity Analysis of Chaotic Systems

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    Many important engineering phenomena such as turbulent flow, fluid-structure interactions, and climate diagnostics are chaotic and sensitivity analysis of such systems is a challenging problem. Computational methods have been proposed to accurately and efficiently estimate the sensitivity analysis of these systems which is of great scientific and engineering interest. In this thesis, a new approach is applied to compute the direct and adjoint sensitivities of time-averaged quantities defined from the chaotic response of the Lorenz system and the double pendulum system. A stabilized time-integrator with adaptive time-step control is used to maintain stability of the sensitivity calculations. A study of convergence of a quantity of interest and its square is presented. Results show that the approach computes accurate sensitivity values with a computational cost that is multiple orders-of-magnitude lower than competing approaches based on least-squares-shadowing approach

    Spectral inclusions and stability results for strongly continuous semigroups

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    We prove some spectral inclusions for strongly continuous semigroups. Some stability results are also established

    Integrable solutions of a nonlinear integral equation related to some epidemic models

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    In this paper, we discuss the existence of integrable solutions for a nonlinear integral equation related to some epidemic models. The analysis uses the techniques of measures of noncompactness and relies on an improved version of the Krasnosel\u27skii fixed point theorem

    Effets du neuropeptide Y sur les voies aériennes de cobaye et sur le gros intestin de rat : étude de structure-activité

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    Le neuropeptide Y (NPY) et le peptide YY (PYY) sont des molĂ©cules de 36 acides aminĂ©s de la famille des polypeptides pancrĂ©atiques. Le PYY est exclusivement localisĂ© dans les cellules endocrines de la muqueuse du tractus digestif alors que le NPY est impliquĂ© dans la neurotransmission sympathique. Dans le poumon, le NPY est colocalisĂ© avec la norĂ©pinĂ©phrine (NE) dans une population de fibres nerveuses associĂ©es aux voies aĂ©riennes. Au niveau du tractus digestif, il se retrouve dans les Ă©lĂ©ments neuronaux impliquant Ă  la fois les fibres sympathiques extrinsĂšques et les neurones intrinsĂšques. L'existence de deux sous-classes de rĂ©cepteurs pour le NPY fĂ»t proposĂ©. Ils se distinguent d'abord par leur localisation (post-Y, et prĂ©-jonctionnel-Y2) et par leur habiletĂ© Ă  reconnaĂźtre (Y2) ou non (Y1) le fragment 13-36 du NPY. Afin de dĂ©terminer les rĂŽles possibles de ce peptide sur les voies aĂ©riennes et sur le tractus digestif, nous avons Ă©tudiĂ© son effet sur diverses prĂ©parations isolĂ©es. Nos rĂ©sultats ont dĂ©montrĂ© que le NPY induit une contraction dĂ©pendante de la dose sur la trachĂ©e, les bronches et les bandelettes de parenchyme pulmonaire de cobaye. La comparaison des valeurs des EC50 pour le carbamylcholine, l'histamine, la substance P, la 5-HT et le NPY a rĂ©vĂ©lĂ© que ce dernier Ă©tait l'agent contractile le plus puissant. L'activation de la cyclooxygĂ©nase a Ă©tĂ© nĂ©cessaire pour observer une bronchoconstriction. De plus, nous avons dĂ©montrĂ© que le NPY exerçait un effet inhibiteur sur la trachĂ©e de cobaye. Il a induit une inhibition d'environ 40% des rĂ©ponses maximales induites par la NE, le peptide vasoactif intestinal, la 5-HT et la substance P. Cependant, le NPY n'exerce aucun effet inhibiteur sur les rĂ©ponses induites par l'histamine et le carbamylcholine. Sur les prĂ©parations isolĂ©es du tractus digestif de rat, le NPY et le PYY ont exercĂ© d'une façon dĂ©pendante de la dose une augmentation de l'activitĂ© spontanĂ©e au niveau proximal, et une puissante contraction accompagnĂ©e d'une augmentation de l'activitĂ© spontanĂ©e au niveau du cĂŽlon distal. Les valeurs des EC50 obtenues ont indiquĂ© que le NPY (8.6XI0'*M) et le PYY (4.4X10"ÂźM) sont les plus puissants agents contractiles identifiĂ©s jusqu'Ă  ce jour. Des Ă©tudes pharmacologiques ont rĂ©vĂ©lĂ© que l'effet contractile de NPY semble ĂȘtre mĂ©diĂ© via la libĂ©ration d'acĂ©tylcholine tandis que celui du PYY semble impliquer la libĂ©ration d'une substance non adrĂ©nergique et non cholinergique dont la nature reste Ă  dĂ©terminer. L'Ă©tude de structure activitĂ© a dĂ©montrĂ© que la portion C-terminale est importante pour l'activitĂ© du peptide alors que la partie N-terminale serait possiblement responsable pour l'affinitĂ© de la molĂ©cule. Le fragment NPY (13-36) s'est avĂ©rĂ© plus efficace que le NPY sur les deux prĂ©parations isolĂ©es (bronches de cobaye et cĂŽlon descendant de rat). Le mĂ©canisme d'action de ce fragment s'est rĂ©vĂ©lĂ© diffĂ©rent de celui du NPY sur les voies aĂ©riennes de cobaye alors que sur le cĂŽlon descendant de rat, il semble identique. D'aprĂšs la classification de Wahlestedt, sur le muscle longitudinal du cĂŽlon de rat, le NPY activerait le rĂ©cepteur alors que sur le muscle lisse des voies aĂ©riennes, les rĂ©sultats ne nous permettent pas de conclure au sujet des sous types de rĂ©cepteurs activĂ©s

    La Culture et le développement durable : défis et perspectives

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    En septembre 2015, l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des Nations Unies a adoptĂ© " l’Agenda 2030 pour le dĂ©veloppement durable, avec 17 objectifs universels ambitieux pour transformer notre monde. L'UNESCO veille Ă  que le rĂŽle de la culture soit reconnu par le biais d’une majoritĂ© des objectifs de dĂ©veloppement durable (ODD), y compris ceux se concentrant sur l'Ă©ducation de qualitĂ©, les villes durables, l'environnement, la croissance Ă©conomique, les modes de consommation et de production durables, ainsi que les sociĂ©tĂ©s pacifiques et inclusives, l'Ă©galitĂ© des genres et la sĂ©curitĂ© alimentaire. Placer la culture au cƓur du dĂ©veloppement est un investissement capital dans l’avenir du monde et  le dĂ©fi Ă  relever est de convaincre dĂ©cideurs politiques et acteurs sociaux locaux, nationaux et internationaux, d’intĂ©grer les principes de la diversitĂ© culturelle et les valeurs du pluralisme culturel dans l’ensemble des politiques, mĂ©canismes et pratiques publiques, via notamment des partenariats public/privĂ©.Il s’agit d’ancrer la culture dans toutes les politiques de dĂ©veloppement, qu’elles concernent l’éducation, les sciences, la communication, la santĂ©, l’environnement, le tourisme et de soutenir le dĂ©veloppement du secteur culturel par le biais des industries crĂ©atives : ainsi, en contribuant Ă  l’attĂ©nuation de la pauvretĂ©, la culture est-elle un atout pour la cohĂ©sion sociale

    Iterative control of Görtler vortices via local wall deformations

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    Görtler vortices develop along concave walls as a result of the imbalance between the centrifugal force and radial pressure gradient. In this study, we introduce a simple control strategy aimed at reducing the growth rate of Görtler vortices by locally modifying the surface geometry in span- wise and streamwise directions. Such wall deformations are accounted in the boundary region equations (BRE) by using a Prandtl transform of dependent and independent variables. The vortex energy is then controlled via a classical proportional control algorithm for which either the wall-normal velocity or the wall shear stress serves as the control variable. Our numerical results indicate that the control algorithm is quite effective in minimizing the wall shear stress
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