1,720,981 research outputs found

    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

    Experimental study and modelling of transient boiling

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    Suite à un défaut de contrôle de la réaction nucléaire, un accident d’insertion de réactivité (RIA) peut survenir dans une centrale. Un pic de puissance se produit alors dans certains crayons de combustible, suffisamment important pour entraîner l’ébullition en film du réfrigérant qui les entoure. Ceci provoque la chute du refroidissement des crayons et donc une rapide et importante augmentation de la température de la gaine qui les entoure. L’évaluation du risque de rupture de la gaine est un sujet d’étude de l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire. Ces échanges de chaleur transitoires ne sont toujours pas compris et modélisés. Pour comprendre ces phénomènes, une boucle expérimentale a été construite à l’Institut de Mécanique des Fluides de Toulouse. Du HFE7000 circule de bas en haut dans une section d’essais verticale de géométrie semi-annulaire. Le demi-cylindre intérieur est une feuille de métal chauffée par effet Joule. Sa température est mesurée par une caméra infrarouge, couplée avec une caméra rapide pour la visualisation de l’écoulement. La courbe d’ébullition entière est étudiée en régimes stationnaire et transitoire : convection, déclenchement de l’ébullition, ébullition nucléée, passage en film, ébullition en film et remouillage. Les régimes stationnaires sont bien modélisés par des corrélations de la littérature. Différents modèles sont proposés pour représenter les transferts de chaleur transitoires : l’évolution de la convection et de l’ébullition nucléée se font de manière auto similaire pendant un palier de puissance. Ce constat permet de modéliser des évolutions plus compliquées telles des rampes de température. Le modèle de Hsu instationnaire prédit bien le déclenchement de l’ébullition. Pour des créneaux de puissance, le passage en film se fait à une température constante et le flux critique augmente avec la puissance, tandis que pour des rampes de puissance la température augmente mais le flux critique diminue avec l’augmentation de la puissance. Quand la paroi est chauffée, les flux de chaleur en ébullition en film sont beaucoup plus importants qu’en stationnaire mais ce régime est encore mal compris. Le refroidissement en ébullition en film et le remouillage sont bien caractérisés par un modèle à deux fluides.A failure in the control system of the power of a nuclear reactor can lead to a Reactivity Initiated Accident in a nuclear power plant. Then, a power peak occurs in some fuel rods, high enough to lead to the coolant film boiling. It leads to an important increase of the temperature of the rod. The possible risk of the clad’s failure is a matter of interest for the Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire. The transient boiling heat transfer is not yet understood and modelled. An experimental set-up has been built at the Institut de Mécanique des Fluides de Toulouse (IMFT). Subcooled HFE-7000 flows vertically upward in a semi annulus test section. The inner half cylinder simulates the clad and is made of a stainless steel foil, heated by Joule effect. Its temperature is measured by an infrared camera, coupled with a high speed camera for the visualization of the flow topology. The whole boiling curve is studied in steady state and transient regimes: convection, onset of boiling, nucleate boiling, criticial heat flux, film boiling and rewetting. The steady state heat transfers are well modelled by literature correlations. Models are suggested for the transient heat flux: the convection and nucleate boiling evolutions are self-similar during a power step. This observation allows to model more complex evolutions, as temperature ramps. The transient Hsu model well represents the onset of nucleate boiling. When the intensity of the power step increases, the film boiling begins at the same temperature but with an increasing heat flux. For power ramps, the critical heat flux decreases while the corresponding temperature increases with the heating rate. When the wall is heated, the film boiling heat transfer is higher than in steady state but it is not understood. A two-fluid model well simulates the cooling film boiling and the rewetting

    Ebullition convective dans un tube millimétrique vertical en écoulements ascendant, descendant et en condition de microgravité

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    Cette thèse s’intéresse aux effets de la gravité et du flux de chaleur pariétal sur l’ébullition convective de manière expérimentale et théorique. Les campagnes de mesures ont été réalisées sur deux montages expérimentaux (BRASIL et COSMO). Dans ces deux montages, la section d’essai est un tube vertical de saphir (de 6mm de diamètre intérieur) dans lequel circule du HFE-7000. Le tube est recouvert d’un dépôt d’ITO qui permet une chauffe par effet Joule. Des expériences en écoulement ascendant (+1g), descendant (-1g) et en microgravité (μg) ont été réalisées pour des gammes de flux de masse, de flux de chaleur pariétaux et de titres thermodynamiques respectivement de 50≤G≤400kgm2.s/, 0≤q≤3Wcm2/ et 0≤x≤0.7. Les régimes d’écoulement à bulles, poches-bouchons de type churn, en film tombant (pour un écoulement descendant) et annulaire ont été observés. Le diamètre moyen des bulles est plus grand avec des excentricités plus faibles pour les conditions de microgravité comparées aux écoulements ascendant et descendant, ce qui s’explique par l’absence de force de flottabilité en microgravité et du glissement des bulles. La fraction de taux de vide est influencée par le flux de masse et est plus importante pour les écoulements descendants que pour les ascendants. Les frottements pariétal et interfacial et le coefficient de transfert de chaleur augmentent le plus souvent avec le flux de masse, le flux de chaleur et le titre thermodynamique. Le frottement pariétal et le coefficient d’échange de chaleur sont plus élevés pour les écoulements descendants que pour les ascendants. Le coefficient de transfert de chaleur est le plus souvent plus important en écoulement ascendant qu’en microgravité. Le frottement interfacial est plus faible pour les écoulements descendants qu’ascendants ce qui s’explique par une plus faible vitesse relative entre phases dans le cas descendant. Les vitesses et fréquences moyennes des ondes dépendent significativement du flux de chaleur pariétal et de la gravité. Des modèles mécanistiques et semi-empiriques pour prédire les vitesses et fréquences moyenne des ondes, les frottements pariétal et interfacial et le coefficient d’échange de chaleur ont été développés avec un bon accord avec les résultats expérimentaux (±20%). De plus, une prédiction théorique, basée sur des modèles de viscosité et diffusivité turbulentes, permet de prédire le coefficient de transfert de chaleur et l’épaisseur de film liquide pour les écoulements annulaires avec des erreurs de ±15% et ±20% respectivement.The goal of this work was to investigate the effect of gravity, wall heat flux and inlet conditions on several flow boiling quantities using both experimental and modelling approaches. Experimental measurements were carried out using two separate flow facilities (BRASIL and COSMO). Both facilities consisted of a vertical 6 mm sapphire tube coated externally with indium-tin-oxide (ITO) for Joule heating. The working fluid used for the experimental campaigns was HFE-7000. Upward (+1g), downward (−1g) and microgravity (µg) flow boiling experiments were carried out over mass flux, heat flux and vapor quality ranges of 50≤G≤400kgm2.s/, 0≤q≤3Wcm2/ and 0≤x≤0.7 respectively.Bubbly, slug, churn, falling film (downward flow) annular flow patterns were observed for +1g, µg and −1g flows. Mean bubble diameter was highest and bubble eccentricity lowest in µg relative to +1g and −1g due to the absence of buoyancy forces in µg. Measured void fraction was influenced by mass flux and was highest in downward flow and lowest in upward flow. The wall shear stress, interfacial shear stress and heat transfer coefficient generally increased with the wall mass flux, heat flux, and vapor quality. Wall shear stress and heat transfer coefficient were found to be higher in −1g relative to +1g flow. The heat transfer coefficient was generally higher in +1g relative to µg. Interfacial shear stress was found to be smaller in downward flow relative to upward flow due to lower vapor-liquid relative velocity in the former. Mean wave velocity and mean wave frequency showed significant dependence on the applied heat flux and flow orientation relative to gravity.Semi-empirical and mechanistic models for predicting mean wave velocity, mean wave frequency, wall shear stress, interfacial friction factor and heat transfer coefficient weredeveloped in this work and provided a good estimation of the experimental data within ±20%. Furthermore, theoretical prediction of heat transfer coefficient for annular flow boiling were derived from eddy viscosity and diffusivity modelling providing a good estimation of both the heat transfer coefficient and liquid film thickness within ±15% and ±20% respectively

    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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    Nao informado

    Experimental study of a water drop's solidification

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    La compréhension et la prévision des phénomènes de givrage sont un enjeu majeur de l’industrie. En cas de conditions givrantes favorables, avant d’avoir l’autorisation de décoller les avions doivent passer par une étape de dégivrage. Ce dégivrage se fait par pulvérisation d’un liquide contenant du glycol. Cette obligation entraîne un cout financier pour les compagnies aériennes, des délais pour les passagers et un impact environnemental. C’est pourquoi l’industrie aéronautique innove dans la création de nouvelles surfaces (peinture, micro-structuration de surface) et aussi dans l’utilisation de nouvelles techniques de dégivrage. Cette thèse s’inscrit dans le programme ANR ICEWET (projet national dont cinq partenaires font partis, quatre laboratoires de recherche ITODYS, MSC, LMFA et IMFT et un industriel AIR- BUS innovation). Ce projet vise a mieux comprendre les problématiques de givrage au sol en tenant compte des conditions environnementales et des conditions de mouillage. L’originalité de ce projet est de s’intéresser au givrage au travers de la problématique de la surface. Ainsi les différents partenaires s’intéressent a l’étude de nouvelles techniques de dégivrage (ondes acoustiques de surface), au développement de nouvelles surfaces et a la caractérisation du rôle de la ligne de contact et de l’environnement sur le givrage. En particulier a l’IMFT on cherche a améliorer la compréhension du givrage sur des systèmes réalistes a l’aide d’études numériques et expérimentales. Ces études couplées visent a améliorer la modélisation et donc la prédiction du givrage. Cette thèse expérimentale a pour but de faire une étude paramétrique des phénomènes influents sur le givrage. L’étude paramétrique permet de déterminer l’importance sur le givrage de divers paramètres physique tels que la température de l’environnement, la surface de contact, le rôle de l’humidité de l’air ou encore les conditions de mouillage. Les expériences sont menées dans une enceinte climatique permettant de réguler la température et l’humidité a pression ambiante. Le principe est alors d’observer le givrage au travers d’une goutte d’eau d’une dizaine de microlitres posée sur un substrat dont on peut contrôler la température. Différents substrats modèles sont utilises afin de faire varier les conditions de mouillage, ainsi que des surfaces aéronautiques réelles avec la possibilité d’incliner le substrat. L’observation se fait a l’aide d’une camera ce qui permet de quantifier la cinétique du givrage. Les différents facteurs pouvant influencer le givrage d’une goutte sont alors isoles un a un pour déterminer leurs importances. On montrera ainsi que la solidification est un phénomène relative- ment reproductible qui dépend de l’humidité relative de l’air. En fin de solidification une pointe se forme. On montrera que plus l’humidité relative est importante plus l’angle de la pointe est important. On proposera également un modèle 2D de dilatation afin de mieux prédire la forme de la goutte au cours de la solidification. On montrera que solidification de petites gouttes sur un substrat incline n’est que peu influencée par l’inclinaison. On retrouvera des cinétiques comparables dans les cas inclines et horizon- taux. De même l’angle forme par la pointe est comparable dans ces deux situations. On fera aussi les mêmes observations pour des gouttes non axisymétriques et formant une ligne de contact complexe avec le substrat.The knowledge of freezing and its prediction are a major industrial challenge. In atmospheric freezing conditions, planes have to be de-iced before take-off. De-icing consists on applying a fluid containing glycol on all the plane. This mandatory step leads to delay for passengers, financial cost for airlines and have an environmental impact. That is why aeronautical industry invests and innovates in new surfaces (such as painting, or surface micro-structuration) and in de-icing techniques. This thesis makes part of the ICEWET ANR program (five partners are in this project, four are French laboratories ITODYS, MSC, LMFA and IMFT and one is an industrial AIRBUS innovation). The aim of this project is to better understanding ground freezing and the influence of wetting properties and of the ambient on it. The originality of this project is to treat the freezing through the surface condition. So, the different partners study surface method to de-ice (acoustic surface waves), elaborate new ice-phobic surfaces and try to understand the importance of surface on freezing. Numerical studies coupled with experimental studies are performed at IMFT to understand and propose an improvement in icing knowledge for realistic icing condition. In this experimental thesis we mainly focus on a parametric study of parameters which could have an impact on the freezing. This study permits to determine which parameter is relevant on icing among ambient temperature, surface temperature, ambient humidity or wetting conditions. Experiments are made in a climatic chamber to regulate air temperature and humidity at atmospheric pressure. The objective is then to observe the icing through a water drop around ten microliters lying on a substrate at controlled temperature. Different substrates are used to change wetting condition as well as aeronautical surfaces with the possibility to inclined it. The image analysis thanks to cameras allows to quantify the icing dynamic. The study of the dynamic for each parameter lead us to provide the relevance of each one on freezing. So, we will show that the solidification is a relatively repeatable phenomenon which is strongly dependent on the air humidity. At the end of the solidification a tip is formed. We will have a look on the influence of humidity on the angle formed by this tip and explain why it increase with relative humidity. A 2D model for dilatation will also be presented to better predicted the final shape of the freezing drop. We will show that the substrate’s inclination has little or no effect on the solidification and tip formed. Kinetic are quite similar in both inclined and horizontal case. We will also perform experiments on non-symmetrical drops and which have a complex contact line with the substrate. Same observations will be done than for inclined solidification

    Experimental study of heat transfer during transient boiling

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    L’étude de l’ébullition transitoire est un enjeu important pour la sureté nucléaire. Un tel phénomène peut se produire lors d’un accident de type RIA (Reactivity Initiated Accident)dans un réacteur nucléaire où le pic de puissance au niveau d’un crayon de combustible peut déclencher une ébullition transitoire conduisant à une forte augmentation de la température de la gaine et à un risque de rupture. Plusieurs études en conditions réacteurs ont permis d’obtenir des courbes d’ébullition transitoires mais la modélisation qui en découle manque encore de fiabilité. Dans le cadre d’une collaboration avec l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN), une expérience modèle a été construite à l’Institut de Mécanique des Fluides de Toulouse (IMFT). Elle génère un écoulement de réfrigérant HFE7000 dans un canal de section semi-annulaire, simulant l’écoulement autour d’un crayon de combustible, dont la partie intérieure, composée d’une feuille de métal, est chauffée rapidement par effet Joule, simulant l’échauffement de la gaine du crayon. La thermographie infra-rouge permet de mesurer la température de la paroi externe du métal. L’application d’une peinture noire sur le métal augmente son émissivité mais aussi la résistance thermique de la paroi. La précision de la mesure de la température d’intérêt a été optimisée en fonction de l’épaisseur de peinture et une correction sur le bilan d’énergie prend en compte ce paramètre. Ces mesures sont couplées avec une caméra rapide qui permet de visualiser les régimes d’ébullition et d’obtenir des tailles de bulles à l’aide de la mise en place d’algorithmes de traitement d’image. On représente sur un diagramme flux-température les transferts thermiques lors des différents régimes en stationnaire et en transitoire. Chaque régime d’ébullition, en conditions stationnaire ou transitoire, est alors passé en revue : la convection, le déclenchement de l’ébullition, l’ébullition nucléée, la crise d’ébullition, l’ébullition en film et le remouillage. Les régimes stationnaires sont correctement modélisés par des corrélations usuelles. La convection transitoire est caractérisée sur toute la paroi et son évolution se rapproche de la solution quasistationnaire. Il est montré que les transferts thermiques lors du passage vers l’ébullition nucléée sont dépendants de la formation d’une importante poche de vapeur qui se propage sur la paroi. Une étude locale de cette propagation est alors nécessaire. Afin de simuler des transitoires de température durant l’ébullition nucléée, un système d’asservissement de type P.I.D. permet d’imposer des créneaux ou des rampes de températures (de 5 à 500 K.s 1 ). Les résultats en ébullition nucléée sont conformes avec ceux de la littérature, tant en conditions stationnaire que transitoire. L’expérience permet d’étudier le transfert de chaleur lorsqu’un film de vapeur se forme et isole la paroi. Ce régime d’ébullition en film, pendant la chauffe ou le refroidissement de la paroi peut ainsi être stabilisée pendant plusieurs secondes avec ce système. On caractérise ainsi les conditions de déclenchement de l’ébullition en film, la dynamique de sa propagation et les transferts une fois établi. Enfin, l’implémentation des caractéristiques physiques de notre expérience dans le code SCANAIR de l’IRSN, permet de commencer à calculer et comparer nos résultats expérimentaux avec les simulations numériques. Des calculs de conduction instationnaire sont notamment considérés en imposant la température mesurée pour analyser nos résultats lors du régime de convection et après le déclenchement de l’ébullition.The study of rapid transient boiling is an important issue in the nuclear safety. Such a phenomenon may occur in the case of a RIA (Reactivity Initiated Accident) in the core of a nuclear reactor powerplant, where a power excursion can trigger the formation of a vapour film around the fuel rod, leading to an important rise of the rod temperature and a risk of failure. Some studies in reactor conditions provided transient boiling curves but the modeling lacks of reliability. In collaboration with the IRSN (Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire), an experiment model was built at the Institute of Fluid Mechanics of Toulouse. It generates the flow of a refrigerant, HFE7000, in a semi-annular section channel, whose inner wall is made of a metal foil rapidly heated by Joule effect, simulating the heating of a fuel rod. Infrared thermography is used to measure the temperature of the metal foil, painted with a black paint to increase its emissivity, causing also an increase of the wall thermal resistance. The measurement accuracy of the interest temperature has been optimized according to the paint thickness and a correction on the energy balance takes account this parameter. These measurements are coupled with a high-speed camera that allows visualizing the boiling regimes and get bubble sizes using image processing algorithms. On a flux-temperature diagram, the heat transfers are represented both for steady and transient regimes. Each boiling regime is then reviewed : convection, onset of nucleate boiling, nucleate boiling, boiling crisis, film boiling and rewetting. Steady regimes are correctly modeled by usual correlations. Transient convection is characterized over the whole wall and its evolution is closed to the quasi-steady solution. It is shown that heat transfer during the transition to nucleate boiling are strongly related to the formation of a large vapor phase that spreads on the wall. A local study of this propagation is then necessary. In order to simulate and control transient temperature during nucleate boiling, a P.I.D. is implemented to impose a steady or ramps temperature (from 5 to 500 K.s 1 ). The results in nucleate boiling make it possible to recover the results of the literature in both steady and transient conditions. The experiment allows to study the heat transfer when a vapor film is formed and insulates the wall. The film boiling regime during heating or the cooling of the wall can thus be stabilized for several seconds with this system. The conditions for triggering of film boiling are thus characterized, as its spread dynamic and its transfers once established. Finally, the implementation of the physical characteristics of our experience in IRSN’s SCANAIR code allows us to begin to calculate and compare our experimental results with numerical simulations. Unsteady conduction calculations are applied to the measured temperature to analyze our results during the convection regime and after the onset of boiling
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