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		<title>La Librairie Thermographique - Nouvelles pages [fr]</title>
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		<updated>2026-08-24T17:08:38Z</updated>
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		<id> /index.php/Sponsors</id>
		<title>Sponsors</title>
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				<updated>2026-01-09T19:28:38Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Hcrepin : /* Sponsors de la Libraire de Thermographie */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Sponsors de la Libraire de Thermographie ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[https://www.imagerie-centre Imagerie du Centre]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;u&amp;gt;Livres:&amp;lt;/u&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://www.amazon.fr/Ma%C3%AEtre-Femme-HSCrN/dp/B0CJL9W21G/ Maître-Femme] par HSCrN&lt;br /&gt;
* [https://www.amazon.fr/Informatichiens-Hocus-Pocus-Arc-1/dp/B0CMDBK9F3 Les Informatichiens] par HSCrN&lt;br /&gt;
* [https://www.amazon.fr/Petits-Contes-en-Vrac-HSCrN/dp/B0CL4QC4W8 Petits Contes en vrac] par HSCrN&lt;br /&gt;
* [https://www.amazon.fr/dp/B0GR9VBW6W/ Peut-on (doit-on) couper les IA? Ou choses que l'on dit peu ou pas sur les IA en 2026.] par Hugues Crépin&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[catégorie:article]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Hcrepin</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id> /index.php/Effet_du_r%C3%A9chauffement_solaire_selon_la_surface_vu_en_thermographie</id>
		<title>Effet du réchauffement solaire selon la surface vu en thermographie</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href=" /index.php/Effet_du_r%C3%A9chauffement_solaire_selon_la_surface_vu_en_thermographie"/>
				<updated>2019-07-14T21:03:39Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Hcrepin : /* Exemple d'une rue peu arborée */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;metadesc&amp;gt;Études d'échauffements de surface par le soleil&amp;lt;/metadesc&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Effets du réchauffement solaire sur diverses surfaces==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avertissement préalable, nous sommes ici en environnement naturel donc la qualité et la propreté des surfaces est plus que relatif. De plus, pour éviter la pensée illusoire, la correction des émissivités ne sera faire que si elle est mentionnée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, la majorité de ces surfaces ont des émissivité entre 0.85 et 0.95, le taux d'erreur est donc de l'ordre de 1°C  par rapport aux valeurs affichées qui sont à prendre à titre d'exemple.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Exemple d'une rue peu arborée===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Premier exercice en mode brouillon.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Thermographie-rechauffement-soleil.jpg|800px|Prise de vue thermique afin de comparer l'effet du soleil sur diverses surfaces|alt=&amp;quot;Thermographie urbaine de réchauffement des surfaces par le soleil]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Cette première prise de vue est faite au midi solaire le 06/07/2019 à Manage, Hainaut, Belgique : 50°28'36.1&amp;quot;N 4°14'45.9&amp;quot;E&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Température de l'air: approximativement 26°C, Humidité : approximativement 47% , Vent de l'ordre de 11 km/h , Température réfléchie de l'ordre de 15°C  hors cadran du soleil négligeable en comparaison de la radiation solaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le soleil est ici légèrement voilé donc pas de plein fouet.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;li&amp;gt;Les parties de façade montrent des températures au soleil de l'ordre de 34 à 36°C (peuvent être plus chaudes car plus loin que l'avant-plan mesuré)&lt;br /&gt;
&amp;lt;li&amp;gt;Les parties d'asphalte montrent des températures au soleil de l'ordre de 32 à 39°C    &amp;quot;A, B&amp;amp;F&amp;quot;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li&amp;gt;Les parties de trottoir montrent des températures au soleil de l'ordre de 30 à 32°C   &lt;br /&gt;
&amp;lt;li&amp;gt;Les parties de pelouse montrent des températures au soleil de l'ordre de 25 à 28°C   &amp;quot;H&amp;quot;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li&amp;gt;Les parties de haie montrent des températures au soleil de l'ordre de 23 à 25°C    &amp;quot;C&amp;amp;D&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le point &amp;quot;G&amp;quot; est à l'ombre d'une zone arborée située au sud de l'observateur donc dos au soleil.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La température maximale observée est sur les carrosseries des voitures qui peuvent atteindre près de 48°C à la caméra.Attention cependant que l'émissivité des surfaces métalliques peut descendre sous 0.7 (sur une échelle de 1) donc les surfaces métalliques même de tôles peuvent atteindre facilement 70 jusque 90°C au soleil, leur mesure en thermographie extérieure et sans nature exacte du revêtement est donc impossible, la variation est trop importante et liée à la salissure en prime.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les arbres au fond ne sont pas à prendre en compte car pas dans les même plan que les mesures proches mais ils sont manifestement beaucoup plus froids.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'image démontre donc que des parties arbustées offrent jusque 10°C de diminution de température vis à vis d'une façade ou de l'asphalte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une simple pelouse est entre 8 et 12°C moins chaude qu'un asphalte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'ombre des arbres offre jusque 13°C de rafraîchissement et permet même d'être en-dessous de la température de l'air.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le passage pour piéton montre un meilleur comportement au soleil mais son émissivité est complètement inconnue donc le point &amp;quot;E&amp;quot; est à écarté d'autant que son delta est plus limité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C'est un peu enfoncer une porte ouverte néanmoins la thermographie permet d'objectiver un ressenti. On dit que, soit, mais dans la réalité?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Donc, dans la réalité et même avec un facteur d'erreur assez conséquent, la présentation est éclatante, même sans l'ombre, l'échauffement des surfaces plantées est nettement plus froids que les chaussées et façades de bâtiment.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Même une simple pelouse vaut mieux qu'un trottoir et une haie simple est encore supérieure (et plus résistante tout en offrant en prime une ombre rafraîchissante).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tous ces écarts sont au-dessus des marges d'erreur, d'une correction par l'émissivité et de la correction par le facteur distance.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[catégorie:article]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Hcrepin</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id> /index.php/Test_en_thermographie_industrielle_textile_sur_un_tissu_confort</id>
		<title>Test en thermographie industrielle textile sur un tissu confort</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href=" /index.php/Test_en_thermographie_industrielle_textile_sur_un_tissu_confort"/>
				<updated>2019-05-23T21:15:32Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Hcrepin : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;metadesc&amp;gt;Thermographies infrarouges des effets d'un tissu confort sur l'équilibre thermique du corps humain&amp;lt;/metadesc&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Étude en thermographie industrielle textile des effets d'un tissu confort par le biais de la thermographie==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Étude en thermographique industrielle de l'impact d'un foulard confort sur le corps humain.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'intérêt de la thermographie est de visualiser le bien-être que nos volontaires ont ressenti, on observe ainsi une harmonisation des températures superficielles du corps, signes d'un apaisement plus profond.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Librairie de thermographie a été contactée afin de tenter de visualiser ces sensations de bien-être et de confort suite à l'utilisation d'un tissu sous forme de foulard, d'objectiver la situation en quelque sorte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le challenge était intéressant car mettant vraiment en valeur les capacité de la thermographie mais aussi qu'il nous a été certifié par rapport d'analyse que le tissu était non-émissif avec un effet basé sur l'infrarouge voire la bio-électricité donc vraiment compatible avec la technique d'analyse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nuance importante: il s'agit ici d'un test dans le cadre de recherches et non d'un protocole médical, nous restons donc dans un cadre d'ingénierie industrielle d'observation des signatures thermiques du corps humain.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Restaient deux questions cruciales: &lt;br /&gt;
&amp;lt;li&amp;gt;Ce tissu fonctionnait-il vraiment?&lt;br /&gt;
&amp;lt;li&amp;gt;La thermique allait-elle percevoir un changement?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Dans la pratique===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Voici ici deux cas de figure d'observation avec ce tissu, sans prise d'antidouleurs ou d'anti-inflammatoire, par voie orale ou cutanée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
CAS 1 : Foulure légère du genou, avant et après 4 heures de port du foulard sous le pantalon et sans immobilisation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Infrarouge-thermique-genou-tissu-confort.jpg|800px|Vision en thermographie de l'apaisement des douleurs du genou par un tissu confort|alt=&amp;quot;tests d'un tissu confort vus en thermographie&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
OBSERVATION : L'aspect tourmenté et conflictuel semble disparaître pour laisser la place au calme et à une meilleure collaboration entre les entités du corps.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
CAS 2 : Une main engourdie et douloureuse, avant et après 35 minutes emmaillotée dans le foulard et au calme. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Main-thermographie-confort.jpg|800px|Thermographie d'une main après un tissu confort|alt=&amp;quot;Vision thermique d'une main après tissu confort&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
     &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
OBSERVATION : L'aspect tourmenté et conflictuel semble disparaître pour laisser la place au calme et à une meilleure collaboration entre les entités du corps.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Comment lire ces variations et ces couleurs?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C'est compliqué de dire que plus chaud ou plus froid c'est mieux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En réalité, chaque partie du corps a sa propre température optimale de fonctionnement mais pour vivre en  harmonie avec le corps, les contrastes thermiques ne doivent pas être trop important.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans la pratique, un enfant est assez lisse thermiquement parlant tandis qu'un adulte âgé et/ou malade est beaucoup plus tourmenté.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tant que 36°C extérieure n'est pas dépassé et que l'on n'est pas en température ambiante dans l'autre sens, tout reste discutable (dans des limites d'environnement entre 26 et 35°).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'important est ici de limiter les chocs, les ruptures et de retrouver une harmonie de fonctionnement global qui limite les crispassions, les cisaillements et diminue la fatigue parce que trop chaud et consomme de l'énergie tandis que les combats des parties périphériques à ces surchauffes pour se sentir mieux en consomme aussi tout en raidissant le corps ce qui va provoquer encore d'autres problèmes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C'est là que le concept d'harmonie thermique du corps a son sens, car de trop forts contrastes sont des signes de disputes or si les éléments de votre corps rentrent en guerre civile, c'est vous qui payez la facture!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Oui mais ... c'est comme avec tout tissu, non?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C'est la question qui s'est immédiatement posée, est-ce que n'importe quel tissu n'aurait pas le même effet?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D'abord le problème est de trouver un tissu aussi respirant car la particularité de ce tissu semble de renvoyer l'infrarouge du corps vers celui-ci mais en permettant de respirer donc sans moiteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Voici donc un test avec un coton classique sur la même durée, on observe bien un effet similaire mais beaucoup moins impressionnant et qui s'arrête là au lieu de continuer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Thermographie -compare-main-tissu.jpg|800px|Test comparatif en thermographie entre un coton et un tissu confort]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Conclusions: avec une main pourtant nettement moins contrastée, l'effet est largement moindre. Ce tissu ne se contente donc pas de garder plus au chaud, il fait plus.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'harmonisation observée avec le tissu est largement plus importante et continue bien au-delà d'une demie-heure.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Est-ce une approche scientifique?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La thermographie est effectivement largement utilisée en recherche scientifique et reconnue dans la majorité des pays du Monde même si elle n'est pas toujours utilisée dans un cadre médical pur et dur,  essentiellement pour un manque d'ergonomie et une absence d'atlas thermographique du corps humain.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===BIBLIOGRAPHIE===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3618874 Thermographie dans la douleur post-traumatique]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30375348 Évaluation clinique de la douleur arthritique au genou par thermographie infrarouge] (Ici un lien entre différentiels de température et douleur)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/30012388/?i=69&amp;amp;from=Thermography%20human&amp;amp;fbclid=IwAR25hTX9YW_P6xHotCjYNDvJbxcPNZlljkZjiSqgu5DUhaKO7CbqbKV0UaU Medical Infrared Thermography in back pain osteopathic management]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Objectivation des effets de l’ostéopathie par la thermographie]], À la conquête du froid intérieur: FLIR&amp;amp;Ministère Français de la Défense&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Autres cas==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Cuisse et genou===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cas d'une douleur multiple à la cuisse et au genou:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Genou-thermographie-tissu-confort.jpg|800px|Imagerie thermique de cuisse et genou traité par un textile confort]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Après 20 heures, l'amélioration de la gêne et la douleur avec la présence du tissu autour de la cuisse était nettement améliorée et validé par une vue thermique. Ce cas est intéressant aussi parce que la même douleur, sous simplement le pantalon ne changeait pas, la seule présence supplémentaire du tissu entre le pantalon et la peau changeait la situation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Dos===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Impact sur un dos voûté et avec des contractures jusque dans le cou:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Dos-thermographie-tissu-confort.jpg|800px|Etude en thermographie industrielle textile d'un tissu confort sur le dos]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La sensation est moins franche mais l'image thermique est beaucoup plus parlante.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Dans la pratique==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ceci est également un cas où une campagne Ulule a pu être lancée suite aux résultats de ces analyses:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[https://fr.ulule.com/methode-7-energy/?goal=0_ebc2a73cbb-ebacc57f08-92760833&amp;amp;mc_cid=ebacc57f08&amp;amp;mc_eid=5082bd35e9 Zen&amp;amp;Toff ]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[catégorie:article]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Hcrepin</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id> /index.php/Toboggan</id>
		<title>Toboggan</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href=" /index.php/Toboggan"/>
				<updated>2019-03-22T14:23:25Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Hcrepin : Page créée avec « &amp;lt;metadesc&amp;gt;Thermographie de toboggans&amp;lt;/metadesc&amp;gt;  ==Toboggans en thermographie==  Á priori, à part les frottements, peu d'intérêts aux toboggans mais il y a aussi ... l... »&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;metadesc&amp;gt;Thermographie de toboggans&amp;lt;/metadesc&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Toboggans en thermographie==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Á priori, à part les frottements, peu d'intérêts aux toboggans mais il y a aussi ... les toboggans aquatiques ...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Toboggans aquatiques et thermographie===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Toboggan-vielsalm-thermographie.JPG|640px|Toboggan aquatique à Vielsalm vu en thermographie]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[category:librairie]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Hcrepin</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id> /index.php/Arthritis</id>
		<title>Arthritis</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href=" /index.php/Arthritis"/>
				<updated>2019-03-21T10:15:27Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Hcrepin : /* Juvenile arthritis */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;metadesc&amp;gt;Medical thermography of arthritis on human body&amp;lt;/metadesc&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Arthritis in thermography==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Juvenile arthritis ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Arthritis-kid-thermography.jpg‎|Ankle of a kid with inflammatory arthritis, author David Strahan for ICI]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Image of ankle confirmed to be inflammation and in this case inflammation and fluid in the joint from '''JIA'''(JIA stands for Juvenile Idiopathic Arthritis).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Source: [https://infraredcameras.com  ICI]&lt;br /&gt;
Author: [https://www.linkedin.com/in/david-strahan-5053a350/ DavidStrahan]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Source: [https://en.wikipedia.org/wiki/Juvenile_idiopathic_arthritis Wikipedia]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Juvenile idiopathic arthritis (JIA) or juvenile rheumatoid arthritis (JRA), is the most common form of arthritis in children and adolescents. (&amp;quot;Juvenile&amp;quot; : refers to an onset before age of 16; &amp;quot;idiopathic&amp;quot; : refers to a condition with undefined cause; &amp;quot;arthritis&amp;quot;: inflammation of the synovium of a joint.)'' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''JIA is an autoimmune, noninfective, inflammatory joint disease of more than 6 weeks duration in children less than 16 years of age. The disease commonly occurs in children from the ages of 1 to 6, but it may develop as late as 15 years of age. It is a subset of arthritis seen in childhood, which may be transient and self-limited or chronic. It differs significantly from arthritis commonly seen in adults (osteoarthritis, rheumatoid arthritis), and other types of arthritis that can present in childhood which are chronic conditions (e.g. psoriatic arthritis and ankylosing spondylitis). Aetiopathology is similar to rheumatoid arthritis, but with less marked cartilage erosion, and joint instability and absent rheumatoid factor.'' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''JIA affects about one in 1,000 children in any given year, with about one in 10,000 having a more severe form.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
French: [[Arthrite]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[category:library]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Hcrepin</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id> /index.php/Hail</id>
		<title>Hail</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href=" /index.php/Hail"/>
				<updated>2019-03-20T09:42:49Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Hcrepin : /* Grêle et thermographie */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;metadesc&amp;gt;Grêle en thermographie infrarouge&amp;lt;/metadesc&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Hail in thermography==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Grele-fondante-thermographie.jpg|800px|Thermal view of melting hail|alt=&amp;quot;Hailstones melting seen in thermography&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Source: [https://en.wikipedia.org/wiki/Hail Wikipedia]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Hail is a form of solid precipitation. It is distinct from ice pellets (American English &amp;quot;sleet&amp;quot;), though the two are often confused. It consists of balls or irregular lumps of ice, each of which is called a hailstone. Ice pellets fall generally in cold weather while hail growth is greatly inhibited during cold surface temperatures.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Unlike other forms of water ice such as graupel, which is made of rime, and ice pellets, which are smaller and translucent, hailstones usually measure between 5 mm (0.2 in) and 15 cm (6 in) in diameter. The METAR reporting code for hail 5 mm (0.20 in) or greater is GR, while smaller hailstones and graupel are coded GS. ''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Hail is possible within most thunderstorms as it is produced by cumulonimbus,[3] and within 2 nmi (3.7 km) of the parent storm. Hail formation requires environments of strong, upward motion of air with the parent thunderstorm (similar to tornadoes) and lowered heights of the freezing level. In the mid-latitudes, hail forms near the interiors of continents, while in the tropics, it tends to be confined to high elevations. ''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''There are methods available to detect hail-producing thunderstorms using weather satellites and weather radar imagery. Hailstones generally fall at higher speeds as they grow in size, though complicating factors such as melting, friction with air, wind, and interaction with rain and other hailstones can slow their descent through Earth's atmosphere. Severe weather warnings are issued for hail when the stones reach a damaging size, as it can cause serious damage to human-made structures and, most commonly, farmers' crops. ''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
French: [[Grêle]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Library ]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Hcrepin</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id> /index.php/Gr%C3%AAle</id>
		<title>Grêle</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href=" /index.php/Gr%C3%AAle"/>
				<updated>2019-03-17T16:51:47Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Hcrepin : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;metadesc&amp;gt;Grêle en thermographie infrarouge&amp;lt;/metadesc&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Grêle et thermographie==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Grele-fondante-thermographie.jpg|800px|thermographie de grêlons en train de fondre au sol|alt=&amp;quot;Vision thermique de grêle fondante&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La '''grêle''' est un types solide de la catégorie des précipitations atmosphériques. Elle est constituée de billes disjointes de glace dits '''grêlons''' au diamètre variant de quelques millimètres mais pouvant aller jusqu'une vingtaine de centimètres. La moyenne est en général de 5 à 50 millimètres. Code ''METAR'' = ''GR''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elle se forme spécifiquement dans les cumulonimbus (nuage de forte extension verticale causé par l'instabilité de l'air et où de puissants courants ascendants amènent rapidement en altitude de l'air très humide. Celui-ci se condense puis gèle à cause du refroidissement rapide lié à l'altitude). Les grêlons chutent en périphérie du cumulonimbus et commencent à fondre si ils repassent sous l'altitude de l'isotherme du zéro degré ou après chute si la température est sol est positive, c'est le cas habituel mais des météos perturbées peuvent parfois faire qu'il n'y a pas dégel des grêlons avant un dégel général.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les averses de grêle sont brèves, ne touchent que des zones limitée sur la périphérie d'un corridor d'orage. Les précipitations de grêle ne sont pas uniformes, le diamètre des grêlons varie car la vitesse ascensionnelle et la densité d'humidité dans ces nuages convectifs varient continuellement et ils ne sont pas homogènes. Parfois, la grêle peut affecter une large région et laisser plusieurs dizaines de tonnes de glace au sol y compris en été. Cette situation est logique puisque pas lié aux températures locales mais à des élévations de températures insufflant des airs humides à haute altitude et à trop grande vitesse que pour finir en pluie ou en neige., le tout lié à des orages.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
English: [[Hail]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[catégorie:Librairie]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Hcrepin</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id> /index.php/Statique_versus_dynamique_en_thermographie_m%C3%A9dicale</id>
		<title>Statique versus dynamique en thermographie médicale</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href=" /index.php/Statique_versus_dynamique_en_thermographie_m%C3%A9dicale"/>
				<updated>2019-03-17T13:37:51Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Hcrepin : /* En résumé */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;metadesc&amp;gt;Analyses des observations statiques et dynamiques en thermographiques&amp;lt;/metadesc&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Mode dynamique et statique dans l'image thermique médicale==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En '''thermographie''', nous avons le choix d'observer le moment, en '''statique''', ou l'évolution que nous causons nous-même, c'est le mode '''dynamique'''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le mode dynamique demande une vaste expérience afin de maîtriser les conséquences de la stimulation et leurs limites. Il demande aussi à saisir l'instant voulu car dynamique est par définition fugace ...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Beaucoup de choses peuvent être observées, le changement volontaire provoqué ou le retour à la normalité/l'évolution ou les points des nouveaux équilibres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;b&amp;gt;Avertissement: les échelles de températures sont laissées à titre indicatif et pour donner une idée des différences de températures, elles sont indicatives et pas à prendre au pied de la lettre!!&amp;lt;/b&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Observation du changement lui-même===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Cancer-thermography-dynamic.jpg|800px|Cancer du sein vu en thermographies statique et dynamique]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Observation d'un protocole thermographique dynamique sur un '''cancer du sein'''&lt;br /&gt;
À gauche, situation d'origine, mode statique, palette de gris inversée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A droite, observation dynamique après observation par le sujet qui tenait dans ses mains un sachet de gel refroidi à une température voisine de 10 ° C pendant 3 minutes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La qualité de l'image est en train de changer complètement et les motifs sont maintenant bien nets. Bien sûr, la première image permet déjà d'analyser la situation, mais la seconde est clairement plus facile à interpréter, ce qui supprime aussi des points mineurs de l'observation et qui peuvent distraire ou entraîner sur de fausses pistes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans certains cas, c'est le seul moyen pour révéler une infection ou une maladie qui serait assez discrète sans ce type de protocole.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Post-observation, le retour à la &amp;quot;normalité&amp;quot;===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Main-coolpack-thermographie.jpg|thermographie de la vascularisation d'une main après stimulation froide|800px|alt=Observations de mains stimulée par la thermographie infrarouge]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Observation en thermographie d'une main dans un processus de refroidissement dynamique et restauration&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La matière est ici la même, une glacière classique contenant du gel à une température d’environ 10 ° C, conservée à la main pendant 30 secondes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un point majeur est que le coolpack doit absolument être sec! C'est la raison pour laquelle nous n'utilisons pas simplement de l'eau, pour éviter l'effet de l'eau sur la peau qui polluerait l'observation, la recouvrant en fait.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce protocole peut remplacer un examen intensif par une échographie associée à un Larsen. L'objectif est d'étudier la vascularisation globale en vérifiant le temps de restauration et son niveau sur la main après un refroidissement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Source du protocole: [https://www.scienceopen.com/document_file/55e58c63-3895-4c84-ba8c-11afdc1dcbb9/PubMedCentral/55e58c63-3895-4c84-ba8c-11afdc1dcbb9.pdf Dual-mode Imaging of CutaneousTissue Oxygenation and Vascular Function]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Cas de protocole avec stimulation statique froide et dynamique chaude===&lt;br /&gt;
Nous allons utiliser ici des pochettes de gel pour éviter de mouiller la peau à une température d'environ 5 ° C pendant 2 minutes, une petite pause et ensuite l'utilisation d'un appareil de massage en mode tiède(l'image est en haute résolution, chaque échelle thermique est lisible, cliquez dessus).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Thermographie-main-transformations.jpg|800px|Évolution thermique d'une main soumise à stimulation par le biais de la thermographie|alt=&amp;quot;Thermographie d'une main sous stimulation&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====&amp;quot;Thermographie d'une main sous stimulation&amp;quot;====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quelle conclusion pourrions-nous avoir après cette expérience?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;li&amp;gt;Une stimulation excessive peut couvrir ce que nous voulons étudier&lt;br /&gt;
&amp;lt;li&amp;gt;Une stimulation peut aider à normaliser ce que nous observons même si la scène est polluée, une stimulation peut rafraîchir la situation.&lt;br /&gt;
&amp;lt;li&amp;gt;Le froid permet une réponse physiologique qui permet d'observer lorsque les réactions ne sont pas normales&lt;br /&gt;
&amp;lt;li&amp;gt;La stimulation à chaud est utilisée avec grand succès, car elle stimule la paresse corporelle&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====En résumé ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nous voyons que la stimulation a un très long impact sur le sens du corps et peut également être utilisée avec une bonne maîtrise des conséquences. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La leçon la plus impressionnante semble que 10 minutes de stimulation affectent la main jusqu’à une heure plus tard. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais, en détail, l’impact est-il vraiment si impressionnant? Bien que la valeur globale moyenne de la main ait augmenté de 3,5 ° C après cet exercice et que la zone douloureuse ait augmenté d’environ 5,5 ° C et avec une amélioration de l’homogénéité également. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette caméra thermique est très sensible, ce qui signifie que la stimulation améliore la situation et identifie mieux la zone douloureuse, la douleur principale correspondant à l'expérience du patient. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tout cela signifie que la stimulation, dans certains cas, est préférable à un long repos aux résultats imprévisibles. Forcer le corps à réagir avec une stimulation contrôlée permet une meilleure mesure et une comparaison des cas sous traitement. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Gardez à l'esprit qu'un traitement peut être long et que la saison et le temps changent, une stimulation froid / chaud peut alors effacer l'effet environnemental et permettre une situation plus neutre où la situation réelle du corps est affichée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cela signifie également que vous êtes plus détendu dans le timing de l'examen et que vous pouvez effectuer la stimulation 10 minutes à une heure à l'avance. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Comparons maintenant la cible elle-même: le majeur et l'index.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1 = situation statique, départ et 2 = dynamique, situation finale. Ceci est effectué dans une zone non contrôlée, par choix.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La troisième situation montre la courbe thermique recentrée sur la zone de douleur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Thermographie-comparaison-doigts.jpg|800px|thermographie de doigts, 1 statique, 2 dynamique|alt=&amp;quot;Doigts vus en imagerie thermique infrarouge&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====&amp;quot;Doigts vus en thermographie&amp;quot;====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les résultats sont impressionnants, on voit que malgré la diminution du contraste thermique, l’image est beaucoup plus lisible. Pire encore, cette zone douloureuse n’était pas lisible en mode statique mais parfaitement affichée après une stimulation dynamique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Thermographie-zoom-doigt-medical.jpg|600px|Thermographie médicale d'un index et un majeur dans le cadre d'une ténosynovite |alt=&amp;quot;Ténosynovite des doigts en thermographie&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Et enfin, voici la précision du résultat que nous pouvons obtenir avec une focalisation sur le milieu gauche de la dernière articulation comme source du problème:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nous pouvons voir que le majeur a un léger problème, mais que c'est la dernière articulation de cet index qui est le soucis principal, elle  montre un problème d'inflammation légère à sa moitié gauche. La thermographie peut permettre ici d'identifier l'emplacement et d'améliorer le diagnostic avec des informations supplémentaires comme de différencier une '''tendosynovite''' d'une '''tendinose'''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Voir aussi: [[tendinite]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Remarque complémentaire===&lt;br /&gt;
Une amélioration des images peut encore être faite en utilisant une plaque à une température similaire à celle du corps humain afin de réduire le contraste et améliorer la netteté physique pendant la séance de prise de vue thermique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
English version: [[Comparing static and dynamic mode for medical thermography]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[category:Article]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Hcrepin</name></author>	</entry>

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