Dans le domaine de la propagation des intumescences nous avons rencontré un problème fort intéressant et qui trouve, très souvent, des applications: celui de la galerie tantôt en charge, tantôt à surface libre. Nous avons réussi à reproduire ce phénomène et nous présentons ici notre solution. En même temps, nous exposons le principe de notre méthode implicite appliquée au calcul des intumescences. Le problème d'écoulement dans une galerie se pose le plus souvent dans deux cas.-PREMIEIt CAS. -Galerie de fuite ou de dériva-tion d'une usine hydraulique.Si la galerie est toujours à surface libre, on peut calculer l'écoulement sans grandes difficultés. Le problème se complique si la galerie est mise en Troisième: dès que l'onde de remplissage arrive à la sortie de la galerie, écoulement sous la pression Z-Zl (Z est le niveau dans la cheminée d'équilibre, Zl la hauteur de l'onde à la sortie). Le débit de la galerie augmente très vite et dé-passe même le débit des turbines. Le niveau dans la chambre d'équilibre baisse et bientôt l'écou-lement à surface libre s'établit dans la galerk Ce régime mixte, décrit en détails dans [7 J et.[8 J est très intércssant : très souvent son caleul permet de diminuer nettement les dimensions de la cheminée d'équilibre ou celles de la galerie, donc de trouver une solution plus économique. DEUXIÈME CAS. -Réseau souterrain de canalisations. On sait très bien que dimensionner les collecteurs, sans qu'ils soient mis en charge, pour les débits maximaux qui peuvent être provoqués par les précipitations est rarement possible et surtout n'est pas économique. Généralement il faut prévoir de grandes surfaces ou réservoirs d'eau, jouant le rôle de cheminées d'équilibre, où l'eau est stockée .i usqu'à la libération des collecteurs. Il ne faut pas insister sur le prix que peut coûter une telle solution, étant donné qu'il s'agit généralement de terrains se trouvant à l'intérieur des villes.Or, si on pouvait reproduire par le calcul le phé-nomène de la propagation des ondes dans le réseau 33
Purpose
Cold water and wind are known to cause exostoses of the external auditory canal. Different prevalences in different sports have been described in the literature. The aim of this study was to investigate the prevalence of external auditory exostosis (EAE) and EAE severity in coastal German wind- and kitesurfers who are exposed to cold water and strong winds. Furthermore, influencing factors such as the total exposure time and frequency of activity as well as the correlations between symptoms and the severity of EAE were investigated.
Methods
In this retrospective cross-sectional study, German non-professional wind- and kitesurfers along the North and Baltic Sea coasts were recruited between September 2020 and November 2020. Each participant was interviewed about exposure time and otological symptoms and underwent bilateral video otoscopic examination to determine EAE severity.
Results
A total of 241 ears from 130 subjects were analysed. The prevalence of EAE was 75.1%. In 19.9% of the participants, severe EAE was found. Exposure time and the frequency of activity had significant effects on the severity of EAE. Compared to surfers, EAE growth seems to progress faster in wind- and kitesurfers. The number of symptoms requiring medical treatment increased when two-thirds of the external auditory canal was obstructed.
Conclusion
The prevalence of EAE in wind- and kitesurfers is high. Total exposure time and the frequency of activity influence EAE growth. EAE growth occurs faster in wind- and kitesurfers than in surfers. The additional influence of wind and the evaporative cooling of the EAC are thought to be responsible. The results of this study should increase awareness of the dynamics of EAE among ENT specialists and improve patient counselling.
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