Étude et amélioration du suivi tridimensionnel des flux d’air dans une pièce de bâtiment

par Sawsen Rezig

Thèse de doctorat en Image, vision, signal

Sous la direction de Rosario Toscano et de Vincent Lozano.

Soutenue le 13-07-2017

à Lyon , dans le cadre de École doctorale Sciences Ingénierie Santé (Saint-Etienne) , en partenariat avec Laboratoire de tribologie et dynamique des systèmes (Écully, Rhône) (laboratoire) , École centrale de Lyon (établissement opérateur d'inscription) et de Ecole nationale d'ingénieurs (Saint-Etienne) (établissement opérateur d'inscription) .

Le jury était composé de Rosario Toscano, Vincent Lozano, Frédéric Kuznik.

Les rapporteurs étaient Pascal Henry Biwole, Stéphane Derrode.


  • Résumé

    Les travaux réalisés dans le cadre de cette thèse visent à décrire une approche Lagrangienne de caractérisation de flux d’air par suivi de particules, nous avons implémenté un système de caméras synchronisées pour l’acquisition des images de bulles de savon remplies à l’hélium. L’approche développée pour le calcul des trajectoires des particules est basée sur une méthode multi-échelle de détection de points intérêt et de reconstruction 3D. Le système permet ainsi de réaliser un suivi tridimensionnel et fournir une description des flux d’air présents dans une pièce à grande échelle.

  • Titre traduit

    Study and enhancement of the 3d tracking of airflow in buildings


  • Résumé

    In this thesis, we describe an approach for Lagrangian characterizing of airflows using particle tracking velocimetry, a camera system was implemented here and Helium filled bubbles images were acquired in a synchronized way. We developed a new system for particle trajectories calculation based on a multi-scale image processing technique and well-known 3D reconstruction methods. Our system allows tracking particles in 3D space and providing yet a global description of airflows in large-scale environment.The application is supposed to improve the optimization of ventilation in building rooms in order to reduce energy consumption by optimal positioning and shaping of air diffusers. A major constraint here is to preserve human comfort


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