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This work aims at assessing the performances of four models for their relative merits in estimating diffuse solar radiation on tilted planes for a southern location (Reunion Island). This comparative study benefits from a sound and consistent experimental set-up and is more detailed than the previous research works as 14 inclined planes are available for testing.
This study deals with the effect of High-Pressure Water Jet Assisted Turning (HPWJAT) of austenitic stainless steels on chip shape and residual stresses. The machining of the austenitic stainless steels represents several difficulties. Recently, research has shown that the introduction of a high-pressure water jet into the gap between the tool and the chip interface is a very satisfactory method for machining applications. In this article, the effect of a high-pressure water jet, directed into the tool-chip interface, on chip shapes breakage and surface integrity in face turning operations of AISI 316L steel has been investigated. Tests have been carried out with a standard cutting tool. The cutting speeds used were 80 and 150 m/min, with a constant feed rate of 0.1 mm/rev and a constant cutting depth of 1 mm. Three jet pressures were used: 20, 50 and 80 MPa. Residual stress profiles have been analysed using the X-ray diffraction method in both longitudinal and transversal directions. The results show that jet pressure and cutting parameters influence the residual stresses and the chip shapes. Using a high-pressure jet, it is possible to create a well fragmented chip in contrast to the continuous chip formed using dry turning. It is also possible to control the chip shape and increase tool life. When the jet pressure is increased the residual stress at the surface decreases; however it is increased by an increase in cutting speed. It can be concluded that surface residual stresses can be reduced by the introduction of a high-pressure water jet.
Non-invasive ultrafast imaging of intrinsic waves such as electromechanical waves or remotely induced shear waves in elastography imaging techniques for human cardiac applications remains a big challenge. In this paper we propose to perform ultrafast imaging of the heart with adapted sector size by coherently compounding diverging waves emitted from a standard transthoracic cardiac phased-array probe. As in ultrafast imaging with plane wave coherent compounding, diverging waves can be summed coherently to obtain high-quality images of the entire heart at high frame rate in a full field-of-view. To image the propagation of shear waves with a large signal-to-noise ratio (SNR), the field-of-view can be adapted by changing the angular aperture of the transmitted wave. Backscattered echoes from successive circular wave acquisitions are coherently summed at every location in the image to improve the image quality while maintaining very high frame rates. The transmitted diverging waves, angular apertures and subapertures sizes were tested in simulation and ultrafast coherent compounding was implemented in a commercial scanner. The improvement of the imaging quality was quantified in phantoms and in one human heart, in vivo. Imaging shear wave propagation at 2500 frame/s using 5 diverging waves provided a large increase of the SNR of the tissue velocity estimates while maintaining a high frame rate. Finally, ultrafast imaging with 1 to 5 diverging waves was used to image the human heart at a frame rate of 4500-900 frames/s over an entire cardiac cycle. Spatial coherent compounding provided a strong improvement of the imaging quality, even with a small number of transmitted diverging waves and a high frame rate, which allows imaging the propagation of electromechanical and shear waves with good image quality.
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