Back to Search Start Over

Hydrogels oscillants en interaction fluide/structure : vers le design de plis vocaux biomimétiques

Authors :
Yousefi-Mashouf, Hamid
Luizard, Paul
Giraud, Raphaël
Bailly, Lucie
Orgéas, Laurent
Henrich Bernardoni, Nathalie
Laboratoire sols, solides, structures - risques [Grenoble] (3SR)
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Université Grenoble Alpes (UGA)-Institut polytechnique de Grenoble - Grenoble Institute of Technology (Grenoble INP )
Université Grenoble Alpes (UGA)
GIPSA - Analyse et Modification de l'homme en mouvement : biomécanique, cognition, vocologie (GIPSA-MOVE)
GIPSA Pôle Sciences des Données (GIPSA-PSD)
Grenoble Images Parole Signal Automatique (GIPSA-lab)
Université Grenoble Alpes (UGA)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Université Grenoble Alpes (UGA)-Institut polytechnique de Grenoble - Grenoble Institute of Technology (Grenoble INP )
Université Grenoble Alpes (UGA)-Grenoble Images Parole Signal Automatique (GIPSA-lab)
ANR-17-CE19-0015,MicroVoice,De la microstructure fibreuse du tissu vocal à la biomécanique phonatoire : conception d'un nouvel oscillateur biomimétique(2017)
Source :
BIOMAT 2021-4th BIOMAT congress 2021 & BIOMAT Young Scientists’ Day, BIOMAT 2021-4th BIOMAT congress 2021 & BIOMAT Young Scientists’ Day, Oct 2021, Bourg-Saint-Maurice, France, BIOMAT 2021, BIOMAT 2021, Oct 2021, Bourg-Saint-Maurice, France
Publication Year :
2021
Publisher :
HAL CCSD, 2021.

Abstract

National audience; En cas de cancers laryngés avancés, la restauration des capacités phonatoires des patients par des implants artificiels capables de mimer les vibrations des plis vocaux reste un défi scientifique, clinique et sociétal. Ce défi nécessite le développement de matériaux capables d'imiter les caractéristiques vibromécaniques des plis vocaux humains ou “cordes vocales” : capacités (i) d’endurer de grandes déformations réversibles sous chargements multiaxiaux, (ii) de vibrer dans une large gamme de fréquences fondamentales (50 à 1500 Hz). Les hydrogels sont des candidats attrayants en raison de leurs propriétés élastiques ajustables, et de leur teneur en eau comparable à celle des tissus. Cependant, leurs propriétés vibratoires restent peu étudiées à ce jour, ou dans des configurations mécaniques encore bien éloignées de la réalité physiologique. L’objectif de ce travail est d’élaborer des hydrogels aux propriétés mécaniques contrôlées, capables de reproduire les auto-oscillations caractéristiques du pli vocal humain en interaction fluide/structure.

Details

Language :
French
Database :
OpenAIRE
Journal :
BIOMAT 2021-4th BIOMAT congress 2021 & BIOMAT Young Scientists’ Day, BIOMAT 2021-4th BIOMAT congress 2021 & BIOMAT Young Scientists’ Day, Oct 2021, Bourg-Saint-Maurice, France, BIOMAT 2021, BIOMAT 2021, Oct 2021, Bourg-Saint-Maurice, France
Accession number :
edsair.dedup.wf.001..149622482c45e83b02e906d3d95be02d