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    Caractérisation mécanique des fibres végétales à l'aide de moyens micro-mécatroniques de haute précision : étude du comportement transversal de fibres élémentaires et de l'adhésion inter-fibres

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    The fibers that are commonly used in composite materials (glass, carbon, Kevlar), are generally issued from non-renewable resources or require energy intensive manufacturing processes. Replacing such fibers with plant fibers, like flax, hemp or nettle, represents an environmentally friendly alternative, that is growing in popularity. Indeed, these fibers are both renewable and biodegradable, while also being lightweight and presenting good engineering properties. With the exception of longitudinal properties however, knowledge of their mechanical properties is still limited. Yet, characterizing these properties is essential to the development of new environmentally friendly composites. Nevertheless, the micrometric size and complex morphology of plant fibers constitute major challenges in their characterization.In this doctoral thesis two different approaches are employed to overcome these challenges. First, high precision, micro-mechatronic experimental platforms are developed to perform measurements at the fiber-scale. Using these platforms, plant fiber transverse behavior and inter-fiber adhesion are studied and characterized for the first time ever, through single fiber transverse compression and peeling tests, respectively. Second, finite element analysis is used to evaluate the influence of different morphological and material parameters on fiber compressive behavior.Single fiber transverse compression represents a challenging test. The change in contact area during compression leads to a non-linear response, even for purely elastic materials. For this reason, analytical models, making major simplifications in the representation of fiber geometry and material behavior, are used to identify elastic properties. By simulating the compression of complex plant fiber geometries and different material behaviors, the area of validity of these models is evaluated. The major influence of the compression platen parallelism on the results, is shown and quantified by experiments and simulations. A new protocol to minimize platen misalignments is also proposed. Finally, an innovative micro-mechatronic experimental platform is developed for fiber compression. The use of custom multi-sensing devices, parallelism and relative humidity control but also precise actuation and multiple real-time microscopic observations, offer unprecedent capabilities in terms of measurement accuracy and repeatability. Using this platform, the transverse compressive behavior of plant fibers is studied and their transverse elastic properties are identified.Peeling tests represent a typical approach to measure the adhesion between surfaces. A new micro-mechatronic platform to perform peeling tests on plant fibers is developed. An actuated micro-gripper, allows the gripping of a single fiber and its separation from its bundle. Through an integrated force sensor, the adhesion between fibers is directly measured. These measurements offer new, valuable insights and data to the extraction processes that are employed for plant fiber separation, which rely on subjective observations and organoleptic criteria. Furthermore, complex fracture mechanisms between fibers and their constituent components are also observed, pointing to the existence of natural adhesion mechanisms at the micron scale.Overall, numerous mechanical properties of plant fibers with high industrial potential, are characterized for the first time. The developed tools and methods can also be applied in the characterization of various other objects at any scale.Les fibres utilisées couramment dans les matériaux composites (verre, carbone, kevlar) sont généralement issus de ressources non renouvelables ou de procédés de fabrication énergivores. Le remplacement de ces fibres par des fibres végétales, comme le lin, le chanvre ou l'ortie, représente une alternative respectueuse de l'environnement, dont la popularité ne cesse de croître. En effet, ces fibres sont à la fois renouvelables et biodégradables, tout en étant légères et en présentant de bonnes propriétés techniques. Cependant, à l'exception des propriétés longitudinales, la connaissance de leurs propriétés mécaniques est encore limitée. Pourtant, la caractérisation de ces propriétés est essentielle pour le développement de nouveaux matériaux composites. Néanmoins, la taille micrométrique et la morphologie complexe des fibres végétales constituent des défis majeurs pour leur caractérisation.Dans cette thèse de doctorat, deux approches différentes sont utilisées pour surmonter ces défis. Premièrement, des plateformes expérimentales micro-mécatroniques de haute précision sont développées pour effectuer des mesures à l'échelle des fibres. Grâce à ces plateformes, le comportement transversal des fibres végétales et l'adhésion inter-fibres sont étudiés et caractérisés pour la première fois, à travers des essais de compression transversale et de pelage. Deuxièmement, l’analyse analyse éléments finis est utilisée afin d’évaluer l'influence de différents paramètres morphologiques et matériels sur le comportement des fibres en compression.La compression transversale d'une fibre élémentaire est un essai complexe. L’augmentation de la surface de contact pendant la compression induit une réponse non-linéaire, même pour des matériaux purement élastiques. Pour cette raison, des modèles analytiques, faisant des simplifications majeures dans la représentation de la géométrie et du comportement matériau de la fibre, sont utilisés pour identifier ses propriétés élastiques. En simulant la compression de fibres à géométrie complexe, ainsi que différents comportements matériau, le domaine de validité de ces modèles est évalué. L’influence majeure de l’alignement des plateaux de compression sur les résultats est démontrée par des expériences et des simulations. Un nouveau protocole visant à minimiser les désalignements entre plateaux est proposé. Enfin, une plateforme expérimentale micro-mécatronique innovante est développée pour la compression de fibres. Le développement de nouveaux capteurs, le contrôle du parallélisme et de l'humidité relative mais aussi l'actionnement précis et les multiples observations microscopiques en temps réel, offrent des capacités sans précédent en termes de précision et de répétabilité des mesures. Grâce à cette plateforme, le comportement en compression transversale de fibres végétales est étudié et leurs propriétés élastiques transverses sont identifiées.Les essais de pelage sont une approche typique pour mesurer l'adhésion entre surfaces. Une nouvelle plateforme micro-mécatronique est développée pour effectuer du pelage sur des fibres végétales. Une micro-pince actionnée, permet de saisir une seule fibre et de la séparer de son faisceau. Grâce à un capteur de force intégré, l'adhésion inter-fibre est directement mesurée. Ces mesures offrent des informations nouvelles et précieuses pour les processus d'extraction des fibres végétales, qui reposent actuellement sur des observations subjectives et des critères organoleptiques. En outre, des mécanismes de fracture complexes entre les fibres et leurs composants sont observés, indiquant une existence de mécanismes d'adhésion naturelle à l'échelle du micron.Globalement, nombreuses propriétés mécaniques des fibres végétales à haut potentiel industriel sont caractérisées pour la première fois. Les outils et les méthodes développés peuvent également être appliqués à la caractérisation de divers autres objets à n'importe quelle échelle

    Going Beyond Counting First Authors in Author Co-citation Analysis

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    The present study examines one of the fundamental aspects of author co-citation analysis (ACA) - the way co-citation counts are defined. Co-citation counting provides the data on which all subsequent statistical analyses and mappings are based, and we compare ACA results based on two different types of co-citation counting - the traditional type that only counts the first one among a cited work's authors on the one hand and a non-traditional type that takes into account the first 5 authors of a cited work on the other hand. Results indicate that the picture produced through this non-traditional author co-citation counting contains more coherent author groups and is therefore considerably clearer. However, this picture represents fewer specialties in the research field being studied than that produced through the traditional first-author co-citation counting when the same number of top-ranked authors is selected and analyzed. Reasons for these effects are discussed

    Caractérisation mécanique des fibres végétales à l'aide de moyens micro-mécatroniques de haute précision : étude du comportement transversal de fibres élémentaires et de l'adhésion inter-fibres

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    Les fibres utilisées couramment dans les matériaux composites (verre, carbone, kevlar) sont généralement issus de ressources non renouvelables ou de procédés de fabrication énergivores. Le remplacement de ces fibres par des fibres végétales, comme le lin, le chanvre ou l'ortie, représente une alternative respectueuse de l'environnement, dont la popularité ne cesse de croître. En effet, ces fibres sont à la fois renouvelables et biodégradables, tout en étant légères et en présentant de bonnes propriétés techniques. Cependant, à l'exception des propriétés longitudinales, la connaissance de leurs propriétés mécaniques est encore limitée. Pourtant, la caractérisation de ces propriétés est essentielle pour le développement de nouveaux matériaux composites. Néanmoins, la taille micrométrique et la morphologie complexe des fibres végétales constituent des défis majeurs pour leur caractérisation.Dans cette thèse de doctorat, deux approches différentes sont utilisées pour surmonter ces défis. Premièrement, des plateformes expérimentales micro-mécatroniques de haute précision sont développées pour effectuer des mesures à l'échelle des fibres. Grâce à ces plateformes, le comportement transversal des fibres végétales et l'adhésion inter-fibres sont étudiés et caractérisés pour la première fois, à travers des essais de compression transversale et de pelage. Deuxièmement, l’analyse analyse éléments finis est utilisée afin d’évaluer l'influence de différents paramètres morphologiques et matériels sur le comportement des fibres en compression.La compression transversale d'une fibre élémentaire est un essai complexe. L’augmentation de la surface de contact pendant la compression induit une réponse non-linéaire, même pour des matériaux purement élastiques. Pour cette raison, des modèles analytiques, faisant des simplifications majeures dans la représentation de la géométrie et du comportement matériau de la fibre, sont utilisés pour identifier ses propriétés élastiques. En simulant la compression de fibres à géométrie complexe, ainsi que différents comportements matériau, le domaine de validité de ces modèles est évalué. L’influence majeure de l’alignement des plateaux de compression sur les résultats est démontrée par des expériences et des simulations. Un nouveau protocole visant à minimiser les désalignements entre plateaux est proposé. Enfin, une plateforme expérimentale micro-mécatronique innovante est développée pour la compression de fibres. Le développement de nouveaux capteurs, le contrôle du parallélisme et de l'humidité relative mais aussi l'actionnement précis et les multiples observations microscopiques en temps réel, offrent des capacités sans précédent en termes de précision et de répétabilité des mesures. Grâce à cette plateforme, le comportement en compression transversale de fibres végétales est étudié et leurs propriétés élastiques transverses sont identifiées.Les essais de pelage sont une approche typique pour mesurer l'adhésion entre surfaces. Une nouvelle plateforme micro-mécatronique est développée pour effectuer du pelage sur des fibres végétales. Une micro-pince actionnée, permet de saisir une seule fibre et de la séparer de son faisceau. Grâce à un capteur de force intégré, l'adhésion inter-fibre est directement mesurée. Ces mesures offrent des informations nouvelles et précieuses pour les processus d'extraction des fibres végétales, qui reposent actuellement sur des observations subjectives et des critères organoleptiques. En outre, des mécanismes de fracture complexes entre les fibres et leurs composants sont observés, indiquant une existence de mécanismes d'adhésion naturelle à l'échelle du micron.Globalement, nombreuses propriétés mécaniques des fibres végétales à haut potentiel industriel sont caractérisées pour la première fois. Les outils et les méthodes développés peuvent également être appliqués à la caractérisation de divers autres objets à n'importe quelle échelle.The fibers that are commonly used in composite materials (glass, carbon, Kevlar), are generally issued from non-renewable resources or require energy intensive manufacturing processes. Replacing such fibers with plant fibers, like flax, hemp or nettle, represents an environmentally friendly alternative, that is growing in popularity. Indeed, these fibers are both renewable and biodegradable, while also being lightweight and presenting good engineering properties. With the exception of longitudinal properties however, knowledge of their mechanical properties is still limited. Yet, characterizing these properties is essential to the development of new environmentally friendly composites. Nevertheless, the micrometric size and complex morphology of plant fibers constitute major challenges in their characterization.In this doctoral thesis two different approaches are employed to overcome these challenges. First, high precision, micro-mechatronic experimental platforms are developed to perform measurements at the fiber-scale. Using these platforms, plant fiber transverse behavior and inter-fiber adhesion are studied and characterized for the first time ever, through single fiber transverse compression and peeling tests, respectively. Second, finite element analysis is used to evaluate the influence of different morphological and material parameters on fiber compressive behavior.Single fiber transverse compression represents a challenging test. The change in contact area during compression leads to a non-linear response, even for purely elastic materials. For this reason, analytical models, making major simplifications in the representation of fiber geometry and material behavior, are used to identify elastic properties. By simulating the compression of complex plant fiber geometries and different material behaviors, the area of validity of these models is evaluated. The major influence of the compression platen parallelism on the results, is shown and quantified by experiments and simulations. A new protocol to minimize platen misalignments is also proposed. Finally, an innovative micro-mechatronic experimental platform is developed for fiber compression. The use of custom multi-sensing devices, parallelism and relative humidity control but also precise actuation and multiple real-time microscopic observations, offer unprecedent capabilities in terms of measurement accuracy and repeatability. Using this platform, the transverse compressive behavior of plant fibers is studied and their transverse elastic properties are identified.Peeling tests represent a typical approach to measure the adhesion between surfaces. A new micro-mechatronic platform to perform peeling tests on plant fibers is developed. An actuated micro-gripper, allows the gripping of a single fiber and its separation from its bundle. Through an integrated force sensor, the adhesion between fibers is directly measured. These measurements offer new, valuable insights and data to the extraction processes that are employed for plant fiber separation, which rely on subjective observations and organoleptic criteria. Furthermore, complex fracture mechanisms between fibers and their constituent components are also observed, pointing to the existence of natural adhesion mechanisms at the micron scale.Overall, numerous mechanical properties of plant fibers with high industrial potential, are characterized for the first time. The developed tools and methods can also be applied in the characterization of various other objects at any scale

    Variations on the Author

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    “Variations on the Author” discusses two of Eduardo Coutinho’s recent films (Um Dia na Vida, from 2010, and Últimas Conversas, posthumously released in 2015) and their contribution to the general question of documentary authorship. The director’s filmography is characterized by a consistent yet self-effacing form of authorial self-inscription: Coutinho often features as an interviewer that rather than express opinions propels discourses; an interviewer that is good at listening. This mode of self-inscription characterizes him as an author who is not expressive but who is nonetheless markedly present on the screen. In Um Dia na Vida, however, Coutinho is completely absent form the image, while Últimas Conversas, on the contrary, includes a confessional prologue that moves the director from the margins to the center of his films. This article examines the ways in which these works stand out in the filmography of a director who offers new insights into the notion of cinematic authorship

    Caractérisation mécanique des fibres végétales à l'aide de moyens micro-mécatroniques de haute précision : étude du comportement transversal de fibres élémentaires et de l'adhésion inter-fibres

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    The fibers that are commonly used in composite materials (glass, carbon, Kevlar), are generally issued from non-renewable resources or require energy intensive manufacturing processes. Replacing such fibers with plant fibers, like flax, hemp or nettle, represents an environmentally friendly alternative, that is growing in popularity. Indeed, these fibers are both renewable and biodegradable, while also being lightweight and presenting good engineering properties. With the exception of longitudinal properties however, knowledge of their mechanical properties is still limited. Yet, characterizing these properties is essential to the development of new environmentally friendly composites. Nevertheless, the micrometric size and complex morphology of plant fibers constitute major challenges in their characterization.In this doctoral thesis two different approaches are employed to overcome these challenges. First, high precision, micro-mechatronic experimental platforms are developed to perform measurements at the fiber-scale. Using these platforms, plant fiber transverse behavior and inter-fiber adhesion are studied and characterized for the first time ever, through single fiber transverse compression and peeling tests, respectively. Second, finite element analysis is used to evaluate the influence of different morphological and material parameters on fiber compressive behavior.Single fiber transverse compression represents a challenging test. The change in contact area during compression leads to a non-linear response, even for purely elastic materials. For this reason, analytical models, making major simplifications in the representation of fiber geometry and material behavior, are used to identify elastic properties. By simulating the compression of complex plant fiber geometries and different material behaviors, the area of validity of these models is evaluated. The major influence of the compression platen parallelism on the results, is shown and quantified by experiments and simulations. A new protocol to minimize platen misalignments is also proposed. Finally, an innovative micro-mechatronic experimental platform is developed for fiber compression. The use of custom multi-sensing devices, parallelism and relative humidity control but also precise actuation and multiple real-time microscopic observations, offer unprecedent capabilities in terms of measurement accuracy and repeatability. Using this platform, the transverse compressive behavior of plant fibers is studied and their transverse elastic properties are identified.Peeling tests represent a typical approach to measure the adhesion between surfaces. A new micro-mechatronic platform to perform peeling tests on plant fibers is developed. An actuated micro-gripper, allows the gripping of a single fiber and its separation from its bundle. Through an integrated force sensor, the adhesion between fibers is directly measured. These measurements offer new, valuable insights and data to the extraction processes that are employed for plant fiber separation, which rely on subjective observations and organoleptic criteria. Furthermore, complex fracture mechanisms between fibers and their constituent components are also observed, pointing to the existence of natural adhesion mechanisms at the micron scale.Overall, numerous mechanical properties of plant fibers with high industrial potential, are characterized for the first time. The developed tools and methods can also be applied in the characterization of various other objects at any scale.Les fibres utilisées couramment dans les matériaux composites (verre, carbone, kevlar) sont généralement issus de ressources non renouvelables ou de procédés de fabrication énergivores. Le remplacement de ces fibres par des fibres végétales, comme le lin, le chanvre ou l'ortie, représente une alternative respectueuse de l'environnement, dont la popularité ne cesse de croître. En effet, ces fibres sont à la fois renouvelables et biodégradables, tout en étant légères et en présentant de bonnes propriétés techniques. Cependant, à l'exception des propriétés longitudinales, la connaissance de leurs propriétés mécaniques est encore limitée. Pourtant, la caractérisation de ces propriétés est essentielle pour le développement de nouveaux matériaux composites. Néanmoins, la taille micrométrique et la morphologie complexe des fibres végétales constituent des défis majeurs pour leur caractérisation.Dans cette thèse de doctorat, deux approches différentes sont utilisées pour surmonter ces défis. Premièrement, des plateformes expérimentales micro-mécatroniques de haute précision sont développées pour effectuer des mesures à l'échelle des fibres. Grâce à ces plateformes, le comportement transversal des fibres végétales et l'adhésion inter-fibres sont étudiés et caractérisés pour la première fois, à travers des essais de compression transversale et de pelage. Deuxièmement, l’analyse analyse éléments finis est utilisée afin d’évaluer l'influence de différents paramètres morphologiques et matériels sur le comportement des fibres en compression.La compression transversale d'une fibre élémentaire est un essai complexe. L’augmentation de la surface de contact pendant la compression induit une réponse non-linéaire, même pour des matériaux purement élastiques. Pour cette raison, des modèles analytiques, faisant des simplifications majeures dans la représentation de la géométrie et du comportement matériau de la fibre, sont utilisés pour identifier ses propriétés élastiques. En simulant la compression de fibres à géométrie complexe, ainsi que différents comportements matériau, le domaine de validité de ces modèles est évalué. L’influence majeure de l’alignement des plateaux de compression sur les résultats est démontrée par des expériences et des simulations. Un nouveau protocole visant à minimiser les désalignements entre plateaux est proposé. Enfin, une plateforme expérimentale micro-mécatronique innovante est développée pour la compression de fibres. Le développement de nouveaux capteurs, le contrôle du parallélisme et de l'humidité relative mais aussi l'actionnement précis et les multiples observations microscopiques en temps réel, offrent des capacités sans précédent en termes de précision et de répétabilité des mesures. Grâce à cette plateforme, le comportement en compression transversale de fibres végétales est étudié et leurs propriétés élastiques transverses sont identifiées.Les essais de pelage sont une approche typique pour mesurer l'adhésion entre surfaces. Une nouvelle plateforme micro-mécatronique est développée pour effectuer du pelage sur des fibres végétales. Une micro-pince actionnée, permet de saisir une seule fibre et de la séparer de son faisceau. Grâce à un capteur de force intégré, l'adhésion inter-fibre est directement mesurée. Ces mesures offrent des informations nouvelles et précieuses pour les processus d'extraction des fibres végétales, qui reposent actuellement sur des observations subjectives et des critères organoleptiques. En outre, des mécanismes de fracture complexes entre les fibres et leurs composants sont observés, indiquant une existence de mécanismes d'adhésion naturelle à l'échelle du micron.Globalement, nombreuses propriétés mécaniques des fibres végétales à haut potentiel industriel sont caractérisées pour la première fois. Les outils et les méthodes développés peuvent également être appliqués à la caractérisation de divers autres objets à n'importe quelle échelle

    Appropriate Similarity Measures for Author Cocitation Analysis

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    We provide a number of new insights into the methodological discussion about author cocitation analysis. We first argue that the use of the Pearson correlation for measuring the similarity between authors’ cocitation profiles is not very satisfactory. We then discuss what kind of similarity measures may be used as an alternative to the Pearson correlation. We consider three similarity measures in particular. One is the well-known cosine. The other two similarity measures have not been used before in the bibliometric literature. Finally, we show by means of an example that our findings have a high practical relevance.information science;Pearson correlation;cosine;similarity measure;author cocitation analysis

    Dispelling the Myths Behind First-author Citation Counts

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    We conducted a full-scale evaluative citation analysis study of scholars in the XML research field to explore just how different from each other author rankings resulting from different citation counting methods actually are, and to demonstrate the capability of emerging data and tools on the Web in supporting more realistic citation counting methods. Our results contest some common arguments for the continued use of first-author citation counts in the evaluation of scholars, such as high correlations between author rankings by first-author citation counts and other citation counting methods, and high costs of using more realistic citation counting methods that are not well-supported by the ISI databases. It is argued that increasingly available digital full text research papers make it possible for citation analysis studies to go beyond what the ISI databases have directly supported and to employ more sophisticated methods

    Author Index

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    koamabayili/VECTRON-author-checklist: VECTRON author checklist

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    We have done our best to complete the author checklist relating to the use of animals in the hut study. Note that the objective for the hut study was to evaluate the IRS treatment applications for residual efficacy against Anopheles mosquitoes, including the local An. coluzzii mosquito population. Cows were only used to attract mosquitoes into the huts and no tests were carried out directly on the cows. The author checklist is intended for use with studies where experiments are carried out on animals, which is why we have had such difficulty in completing this for the hut study, as many of the questions do not relate to how the cows were used
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