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    Effet de la bio-colonisation sur le comportement thermique des câbles électriques dynamiques des éoliennes flottantes

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    Floating wind turbine projects are developing on a global scale in a promising way. One of their key components is the dynamic power cable allowing the connection of the wind turbines to their electrical substation and to the underwater energy network. Among the least known effects and which can be the most impacting is biocolonization. By biocolonization we mean the development of marine concretions (algae, mussels, oysters) which can reach several tens of centimeters in thickness. By the effect of heat shield, additional mass and modification of the roughness, the bio colonization will impact the behavior of the dynamic cable. Among the major effects we note the hydrodynamic stresses modifying on the one hand their mechanical strength, particularly in stormy situations, and on the other hand their fatigue. These degradations of the cable are accentuated during the increase in its temperature, hence the need to understand the effect of biocolonization on the heat transfers around the cable. This subject, very little addressed in the literature, was the subject of this thesis. Samples of mussels with different stages of maturity (juvenile, adult or mixed) were taken from the marine site in order to carry out measurements of equivalent thermal conductivity. It is therefore necessary to understand the role of biocolonization, in its variability, to integrate studies on particular components. This thesis focuses on the thermal effect of biocolonisation (mussels( on the dynamic electric cable. The thermal characteristics for different ages of the mussels were measured and their thermal effect around the dynamic electric cable was simulated. Moreover, an original method for monitoring the growth of biocolonization around the dynamic underwater electric cable has been proposed using an original thermal sensor. This work was carried out within the framework of the BIODYTHERM project funded by WEAMEC, West Atlantic Marine Energy Community, and with funding from Pays Région de la Loire. is also part of the OMDYN-2 project: Dynamic umbilicals for floating marine renewable energies granted by France Energies Marines and the National Research Agency.Les projets d’éoliennes flottantes se développent à l’échelle mondiale de manière prometteuse. Un de leurs composants clés est le câble dynamique de puissance permettant le raccordement des éoliennes à leur sous-station électrique et au réseau énergétique sous-marin. Parmi les effets les moins connus et qui peut être les plus impactant figure la bio colonisation. On entend par bio colonisation le développement de concrétions marines (algues, moules, huîtres) qui peuvent atteindre plusieurs dizaines de centimètres d’épaisseur. Par l'effet d'écran thermique, de masse additionnelle et de modification de la rugosité, la bio colonisation va impacter le comportement du câble dynamique. Parmi les effets majeurs on note les sollicitations hydrodynamiques modifiant d’une part leur tenue mécanique notamment en situation de tempête ou d’autre part leur fatigue. Ces dégradations du câble sont accentuées lors de l’accroissement de sa température d’où la nécessité de comprendre l’effet de la biocolonisation sur les transferts thermiques autour du câble. Ce sujet très peu abordé dans la littérature a été l’objet de cette thèse. Des échantillons de moules avec différents stades de maturité (juvénile, adulte ou mixte) ont été prélevés sur site marin afin de réaliser des mesures de conductivité thermique équivalente. L’effet de la présence d’un écoulement forcé à travers l’échantillon de moules (milieu avec pores ouverts) a été étudié afin de prendre en compte la présence d’un éventuel courant marin. Des mesures complémentaires de perméabilité de ce milieu ont été réalisées. Enfin, en utilisant les mesures de caractérisation thermique, les champs de température au sein du câble sous-marin en présence de biocolonisation ont pu être simulés numériquement. Par ailleurs la problématique de la surveillance sur site marin de la croissance de la biocolonisation a été abordée en proposant un dispositif thermique original à installer sur les câbles sous-marins afin de périodiquement évaluer l’épaisseur ou les caractéristiques de la biocolonisation. Ce travail a été réalisé dans le cadre du projet BIODYTHERM financé par WEAMEC, West Atlantic Marine Energy Community, et avec un financement du Pays Région de la Loire. Il fait également partie du projet OMDYN-2 : Ombilicaux dynamiques pour les énergies marines renouvelables flottantes accordé par France Energies Marines et l'Agence nationale de la recherche

    Effet de la bio-colonisation sur le comportement thermique des câbles électriques dynamiques des éoliennes flottantes

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    Floating wind turbine projects are developing on a global scale in a promising way. One of their key components is the dynamic power cable allowing the connection of the wind turbines to their electrical substation and to the underwater energy network. Among the least known effects and which can be the most impacting is biocolonization. By biocolonization we mean the development of marine concretions (algae, mussels, oysters) which can reach several tens of centimeters in thickness. By the effect of heat shield, additional mass and modification of the roughness, the bio colonization will impact the behavior of the dynamic cable. Among the major effects we note the hydrodynamic stresses modifying on the one hand their mechanical strength, particularly in stormy situations, and on the other hand their fatigue. These degradations of the cable are accentuated during the increase in its temperature, hence the need to understand the effect of biocolonization on the heat transfers around the cable. This subject, very little addressed in the literature, was the subject of this thesis. Samples of mussels with different stages of maturity (juvenile, adult or mixed) were taken from the marine site in order to carry out measurements of equivalent thermal conductivity. It is therefore necessary to understand the role of biocolonization, in its variability, to integrate studies on particular components. This thesis focuses on the thermal effect of biocolonisation (mussels( on the dynamic electric cable. The thermal characteristics for different ages of the mussels were measured and their thermal effect around the dynamic electric cable was simulated. Moreover, an original method for monitoring the growth of biocolonization around the dynamic underwater electric cable has been proposed using an original thermal sensor. This work was carried out within the framework of the BIODYTHERM project funded by WEAMEC, West Atlantic Marine Energy Community, and with funding from Pays Région de la Loire. is also part of the OMDYN-2 project: Dynamic umbilicals for floating marine renewable energies granted by France Energies Marines and the National Research Agency.Les projets d’éoliennes flottantes se développent à l’échelle mondiale de manière prometteuse. Un de leurs composants clés est le câble dynamique de puissance permettant le raccordement des éoliennes à leur sous-station électrique et au réseau énergétique sous-marin. Parmi les effets les moins connus et qui peut être les plus impactant figure la bio colonisation. On entend par bio colonisation le développement de concrétions marines (algues, moules, huîtres) qui peuvent atteindre plusieurs dizaines de centimètres d’épaisseur. Par l'effet d'écran thermique, de masse additionnelle et de modification de la rugosité, la bio colonisation va impacter le comportement du câble dynamique. Parmi les effets majeurs on note les sollicitations hydrodynamiques modifiant d’une part leur tenue mécanique notamment en situation de tempête ou d’autre part leur fatigue. Ces dégradations du câble sont accentuées lors de l’accroissement de sa température d’où la nécessité de comprendre l’effet de la biocolonisation sur les transferts thermiques autour du câble. Ce sujet très peu abordé dans la littérature a été l’objet de cette thèse. Des échantillons de moules avec différents stades de maturité (juvénile, adulte ou mixte) ont été prélevés sur site marin afin de réaliser des mesures de conductivité thermique équivalente. L’effet de la présence d’un écoulement forcé à travers l’échantillon de moules (milieu avec pores ouverts) a été étudié afin de prendre en compte la présence d’un éventuel courant marin. Des mesures complémentaires de perméabilité de ce milieu ont été réalisées. Enfin, en utilisant les mesures de caractérisation thermique, les champs de température au sein du câble sous-marin en présence de biocolonisation ont pu être simulés numériquement. Par ailleurs la problématique de la surveillance sur site marin de la croissance de la biocolonisation a été abordée en proposant un dispositif thermique original à installer sur les câbles sous-marins afin de périodiquement évaluer l’épaisseur ou les caractéristiques de la biocolonisation. Ce travail a été réalisé dans le cadre du projet BIODYTHERM financé par WEAMEC, West Atlantic Marine Energy Community, et avec un financement du Pays Région de la Loire. Il fait également partie du projet OMDYN-2 : Ombilicaux dynamiques pour les énergies marines renouvelables flottantes accordé par France Energies Marines et l'Agence nationale de la recherche

    Effet de la bio-colonisation sur le comportement thermique des câbles électriques dynamiques des éoliennes flottantes

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    Les projets d’éoliennes flottantes se développent à l’échelle mondiale de manière prometteuse. Un de leurs composants clés est le câble dynamique de puissance permettant le raccordement des éoliennes à leur sous-station électrique et au réseau énergétique sous-marin. Parmi les effets les moins connus et qui peut être les plus impactant figure la bio colonisation. On entend par bio colonisation le développement de concrétions marines (algues, moules, huîtres) qui peuvent atteindre plusieurs dizaines de centimètres d’épaisseur. Par l'effet d'écran thermique, de masse additionnelle et de modification de la rugosité, la bio colonisation va impacter le comportement du câble dynamique. Parmi les effets majeurs on note les sollicitations hydrodynamiques modifiant d’une part leur tenue mécanique notamment en situation de tempête ou d’autre part leur fatigue. Ces dégradations du câble sont accentuées lors de l’accroissement de sa température d’où la nécessité de comprendre l’effet de la biocolonisation sur les transferts thermiques autour du câble. Ce sujet très peu abordé dans la littérature a été l’objet de cette thèse. Des échantillons de moules avec différents stades de maturité (juvénile, adulte ou mixte) ont été prélevés sur site marin afin de réaliser des mesures de conductivité thermique équivalente. L’effet de la présence d’un écoulement forcé à travers l’échantillon de moules (milieu avec pores ouverts) a été étudié afin de prendre en compte la présence d’un éventuel courant marin. Des mesures complémentaires de perméabilité de ce milieu ont été réalisées. Enfin, en utilisant les mesures de caractérisation thermique, les champs de température au sein du câble sous-marin en présence de biocolonisation ont pu être simulés numériquement. Par ailleurs la problématique de la surveillance sur site marin de la croissance de la biocolonisation a été abordée en proposant un dispositif thermique original à installer sur les câbles sous-marins afin de périodiquement évaluer l’épaisseur ou les caractéristiques de la biocolonisation. Ce travail a été réalisé dans le cadre du projet BIODYTHERM financé par WEAMEC, West Atlantic Marine Energy Community, et avec un financement du Pays Région de la Loire. Il fait également partie du projet OMDYN-2 : Ombilicaux dynamiques pour les énergies marines renouvelables flottantes accordé par France Energies Marines et l'Agence nationale de la recherche.Floating wind turbine projects are developing on a global scale in a promising way. One of their key components is the dynamic power cable allowing the connection of the wind turbines to their electrical substation and to the underwater energy network. Among the least known effects and which can be the most impacting is biocolonization. By biocolonization we mean the development of marine concretions (algae, mussels, oysters) which can reach several tens of centimeters in thickness. By the effect of heat shield, additional mass and modification of the roughness, the bio colonization will impact the behavior of the dynamic cable. Among the major effects we note the hydrodynamic stresses modifying on the one hand their mechanical strength, particularly in stormy situations, and on the other hand their fatigue. These degradations of the cable are accentuated during the increase in its temperature, hence the need to understand the effect of biocolonization on the heat transfers around the cable. This subject, very little addressed in the literature, was the subject of this thesis. Samples of mussels with different stages of maturity (juvenile, adult or mixed) were taken from the marine site in order to carry out measurements of equivalent thermal conductivity. It is therefore necessary to understand the role of biocolonization, in its variability, to integrate studies on particular components. This thesis focuses on the thermal effect of biocolonisation (mussels( on the dynamic electric cable. The thermal characteristics for different ages of the mussels were measured and their thermal effect around the dynamic electric cable was simulated. Moreover, an original method for monitoring the growth of biocolonization around the dynamic underwater electric cable has been proposed using an original thermal sensor. This work was carried out within the framework of the BIODYTHERM project funded by WEAMEC, West Atlantic Marine Energy Community, and with funding from Pays Région de la Loire. is also part of the OMDYN-2 project: Dynamic umbilicals for floating marine renewable energies granted by France Energies Marines and the National Research Agency

    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

    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

    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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