Projets innovants réalisés

Explorez des milliers de projets réussis résultant de la collaboration entre les organisations et les talents postsecondaires.

13270 Projets terminés

1072
AB
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C.-B.
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L’ONT
2671
QC (EN)
43
PE
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N.-B.
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N.-S.

Projets par catégorie

10%
Informatique
9%
Génie
1%
Ingénierie - biomédicale
4%
Ingénierie - chimique / biologique

Développer des approches intelligentes pour les usines du futur - Une stratégie intelligente pour l’inspection robotique des pièces dans la fabrication de pointe

L’inspection humaine de composants de haute qualité dans les applications de fabrication de pointe, automobiles et aérospatiales est difficile, car la détection d’imperfections variables peut entraîner des décisions incohérentes en matière de qualité des pièces. Ces tâches d’inspection sont très répétitives. Atteindre zéro décision de qualité de pièce incorrecte qui sont nécessaires dans l’assemblage à haute tolérance, ainsi que dans les opérations de processus critiques devient presque impossible pour les humains à effectuer. Actuellement, les systèmes robotiques sont utilisés à diverses étapes de la production de pièces, ainsi que dans les dernières étapes de la fabrication telles que l’enlèvement des pièces, l’empilement et d’autres opérations de finition. Cela a permis d’améliorer l’efficacité globale tout au long du cycle de production des pièces. Les robots sont utilisés pour les inspections de qualité et en sont à leur stade embryonnaire. Les opérateurs de robots effectuent des configurations répétitives fastidieuses et la planification du chemin de son mouvement pour exécuter ces inspections. Cette procédure d’inspection doit être répétée pour différentes pièces dimensionnelles et mesures de qualité. À CONT’D

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Superviseur de la faculté :

Rickey Dubay

Etudiant :

Ricardo Bautista Quintero

Partenaire :

Eigen Innovations Inc.

Discipline :

Ingénierie - mécanique

Secteur :

Fabrication de pointe

Université :

Programme :

Élévation

Recherche et analyse des politiques pour le projet de trousse d’outils sur l’avenir de l’énergie durable dans l’Arctique

La Boîte à outils pour l’avenir de l’énergie durable dans l’Arctique sera un guide imprimé et web que les collectivités pourront suivre lorsqu’elles élaboreront leurs plans énergétiques communautaires complets. Cette trousse d’outils étape par étape permettra de transférer les connaissances à l’aide de pratiques exemplaires, de guides de ressources, d’études de cas, de vidéos, de feuilles de travail et de voies modélisées pour aider les collectivités à créer et à mettre en œuvre leurs visions énergétiques. De plus, la Trousse d’outils fournira des ressources pour accroître la littératie énergétique et la capacité des membres de la collectivité établir des ponts entre les collectivités et les représentants des organismes et les experts en la matière, et créer un réseau de leaders énergétiques communautaires circumpolaires.

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Superviseur de la faculté :

Greg Poelzer

Etudiant :

Jenna Gall

Partenaire :

Énergie Lumos

Discipline :

Sciences de l’environnement

Secteur :

Affaires autochtones

Université :

Programme :

Accélération

Réseaux profonds pour l’évaluation de la qualité d’image perceptuelle pour la plate-forme d’affichage perceptuel IRYStec

Comme la plupart des images sont finalement affichées aux humains via des panneaux d’affichage physiques dans diverses conditions de visualisation, il est important d’évaluer la qualité de l’imagerie perçue en plus de la qualité de l’imagerie numérique seule. Les méthodes conventionnelles d’évaluation de la qualité de l’image (IQA) ne tiennent généralement pas compte de la variété des conditions de visionnement et font des hypothèses généralisées sur le spectateur. La recherche actuellement proposée vise donc à définir une méthode d’évaluation de la qualité de l’imagerie affichée, tout en tenant compte des différentes conditions de visionnement et des caractéristiques du spectateur. Le logiciel IRYStecs Perceptual Display Platform (PDP) adapte l’expérience de visualisation des images affichées via un traitement d’image effectué en fonction des caractéristiques de l’environnement environnant, du contenu de l’image et du spectateur. IRYStec prévoit d’utiliser la solution développée pour évaluer la qualité de l’imagerie produite par ses algorithmes de traitement d’image.

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Superviseur de la faculté :

James Clark

Etudiant :

Andreï Chubarau

Partenaire :

Logiciels Irystec inc.

Discipline :

Ingénierie - informatique / électrique

Secteur :

Technologies de l’information et des communications

Université :

Programme :

Accélération

Cartographie de la perméabilité de la barrière hémato-encéphalique - vers un nouveau biomarqueur pour les troubles psychiatriques

Jusqu’à récemment, la recherche sur les maladies du cerveau s’est concentrée sur les neurones, mais au cours des dernières décennies, les vaisseaux sanguins ont pris un nouveau projecteur. Lorsque les vaisseaux sanguins sont endommagés, les substances peuvent s’écouler du sang dans le cerveau. Une telle fuite peut affecter la mémoire et la santé mentale, mais étonnamment, son impact sur les troubles psychiatriques n’a pas encore été étudié en détail, en grande partie en raison du manque de technologie pour cartographier les vaisseaux sanguins qui fuient chez les patients vivants. Les progrès récents de la technologie IRM et de la puissance de traitement informatique offrent de nouvelles avenues pour résoudre ce problème, nous permettant de suivre le flux sanguin et d’identifier les régions cérébrales touchées et leur rôle dans les troubles cérébraux.
Dans ce projet, nous développons de nouvelles méthodes de calcul pour analyser automatiquement les scintigraphies cérébrales et produire une cartographie détaillée des régions touchées par les fuites sanguines. Nous créons également des algorithmes pour voir si les fuites correspondent à des modèles anormaux d’activité cérébrale. À CONT’D

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Superviseur de la faculté :

Steven Beyea

Etudiant :

Lyn Kamintsky

Partenaire :

EMAGIX Inc. (en)

Discipline :

Médecine

Secteur :

Dispositifs médicaux

Université :

Programme :

Accélération

Détermination du contexte social et juridique qui contribue au déploiement réussi des projets de CSC

L’Accord de Paris a énoncé un objectif ambitieux de limiter le réchauffement climatique bien en dessous de 2 degrés Celsius au-dessus des niveaux préindustriels. L’AIE reconnaît que l’écart entre les objectifs de l’Accord de Paris et les efforts sur le terrain se profile à l’horizon. Les modélisateurs du climat reconnaissent que le captage et la séquestration du carbone sont nécessaires pour respecter les engagements de Paris de manière rentable. Toutefois, les progrès dans le déploiement de la technologie de CSC ont été lents. Les obstacles à la technologie du CSC ont été bien documentés par la littérature universitaire, mais on en sait moins sur le déploiement réussi émergent du CSC (par exemple à l’usine Boundary Dam en Saskatchewan, à l’usine de CSC Petra Nova au Texas et au projet Shell Quest en Alberta). Cette recherche vise à comprendre le contexte juridique et social qui a contribué à ce déploiement réussi de la SCC. À CONT’D

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Superviseur de la faculté :

Margot Hurlbert

Etudiant :

Osazuwa Osayomwanbor

Partenaire :

Centre international de connaissances sur la SCC

Discipline :

Administration publique

Secteur :

Énergies de remplacement

Université :

Programme :

Accélération

Caractérisation mécanique des emballages de compression de soupape à haute température

L’étanchéité des vannes, des compresseurs et des pompes est assurée par des systèmes de boîtes de rembourrage emballés. L’élément le plus critique de cet assemblage est les anneaux tressés comprimés appelés emballages. Ces emballages sont comprimés axialement pour produire des pressions de contact latérales suffisamment grandes pour confiner le fluide dans les vesse1s de processus et les segments de tuyaux. Les propriétés mécaniques du matériau d’emballage de compression sont les principaux facteurs affectant l’étanchéité du fluide à la pièce et à haute température et pourtant il y a peu ou pas de données disponibles dans les catalogues du fabricant ou dans la littérature. lt est proposé pour mesurer les propriétés mécaniques telles que le module de compression, le rapport de Poisson, le rapport de transmission de pression, la déformation de fluage à court terme et le coefficient de dilatation thermique des matériaux d’emballage. Nous espérons que cette initiative de projet servira de base au lancement d’un programme d’essais nord-américain visant à élaborer des procédures durables de type ASTM pour l’emballage par compression.

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Superviseur de la faculté :

Hakim Bouzid

Etudiant :

Xavier Legault

Partenaire :

Garlock

Discipline :

Ingénierie - mécanique

Secteur :

Fabrication de pointe

Université :

Programme :

Accélération

Modélisation de l’utilisation des éléments paysagers par le caribou pour guider la restauration des sites miniers

Les populations de caribous des bois des montagnes du Centre (Rangifer tarandus caribou) sont en déclin en raison de l’exploitation forestière, minière et gazière dans leur aire de répartition et sont désignées comme espèces menacées en vertu de l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril. Ce projet permettra d’élaborer un modèle de restauration de l’habitat du caribou (CHRM) pour la mine Quintette située en Colombie-Britannique. La mine Quintette comprenait autrefois des écosystèmes alpins qui soutenaient le caribou ; toutefois, les caribous n’utilisent plus les zones altérées par l’exploitation minière. Dans le cadre du plan de remise en état de la mine, les pentes abruptes seront remodelées afin d’améliorer l’accès et les possibilités d’alimentation pour les caribous. À l’aide de données géospatiales et de la documentation antérieure, le modèle permettra de prédire comment les caribous pourraient utiliser le site minier dans le cadre de futurs scénarios de remodelage afin de déterminer les zones de restauration prioritaires. Ce modèle orientera les activités de remise en état futures qui facilitent le rétablissement des écosystèmes alpins et encouragent la réutilisation du site minier par les caribous.

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Superviseur de la faculté :

Douglas Ransome

Etudiant :

Heather Short

Partenaire :

Stantec Consulting Ltd.

Discipline :

Sciences de l’environnement

Secteur :

Industrie environnementale

Université :

Programme :

Accélération

Criblage In-Silico multi-échelles des OLED : Simulation de la formation de verres organiques et calcul des propriétés optoélectroniques

Les diodes électroluminescentes organiques (OLED) sont de fines couches de produits chimiques organiques qui émettent de la lumière. En tant que nouvelle forme de technologie, les OLED peuvent être utilisés pour fabriquer des écrans visuels flexibles et ultrain pour les téléphones mobiles et les téléviseurs. Ils sont extrêmement efficaces ; ils produisent des lumières très vives tout en produisant très peu de chaleur. La conception de technologies OLED meilleures et moins chères nécessite que nous comprenions la structure, le comportement et les propriétés des OLED au niveau moléculaire. Pour l’instant, il s’agit d’un travail en cours. Ce projet vise à développer une collection intégrée de programmes informatiques qui peuvent simuler la façon dont les OLED se forment et prédire l’efficacité avec laquelle ils convertissent l’électricité en lumière. Notre grand objectif est d’avoir un logiciel sophistiqué qui peut analyser des milliers de molécules pour voir prédire celles qui peuvent produire le meilleur OLED.

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Superviseur de la faculté :

Artur Izmaylov

Etudiant :

Rami Gherib

Partenaire :

OTI Lumionics Inc. (en)

Discipline :

Sciences de l’environnement

Secteur :

Fabrication de pointe

Université :

Programme :

Accélération

Analyse de l’interface et des données pour un système de surveillance de la santé structurelle bridge (SHM)

Le monde a de nombreuses structures de pont vieillissantes qui sont utilisées bien au-delà de leur durée de vie de service de conception. Il est d’un intérêt essentiel pour les gouvernements et le public d’assurer la sécurité et la durabilité des ponts. L’une des techniques les plus avancées utilisées pour étudier les conditions des ponts est la surveillance de la santé structurelle (SHM). Les ponts ciblés seront instrumentés à l’aide de plusieurs capteurs et la collecte de données est effectuée à l’aide du système d’acquisition de données (DAQ) approprié. Plusieurs logiciels et algorithmes sont utilisés pour diffuser la vie des données dans le cloud et effectuer une analyse sur les données pour extraire les signaux vitaux du pont. La décision est prise après cela en fonction de l’état de santé du pont)

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Superviseur de la faculté :

Aftab Mufti

Etudiant :

Basheer Algohi

Partenaire :

Structures intelligentes Canada Inc.

Discipline :

Ingénierie - civil

Secteur :

Gestion d’entreprises et d’entreprises

Université :

Programme :

Accélération

Explorer les techniques symboliques pour un modèle non linéaire robuste rapide Contrôle prédictif des véhicules autonomes

L’objectif de ce projet est de concevoir des solveurs efficaces sur le plan informatique qui peuvent être utilisés pour les développements de contrôle de véhicules autonomes. Parce que les voitures autonomes ont des modèles mathématiques complexes, il est généralement difficile d’effectuer leurs calculs de contrôle nécessaires en ligne et lorsque le véhicule est en marche. Par conséquent, il est nécessaire de trouver des solveurs beaucoup plus rapides pour leurs contrôleurs. À la fin de ce projet, les méthodes de contrôle développées seront testées sur une plate-forme de simulation précise afin d’évaluer leur performance et leur robustesse dans des scénarios réalistes. L’organisation partenaire ajoutera la méthode mise au point à ses ressources afin d’améliorer ses capacités. De plus, le stagiaire générera des webinaires et des livres blancs que le partenaire de l’organisation utilisera à des fins de marketing.

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Superviseur de la faculté :

Nasser Lashgarian Azad

Etudiant :

Bijan Sakhdari

Partenaire :

MapleSoft Inc.

Discipline :

Génie

Secteur :

Automobile et transport

Université :

Programme :

Accélération

Évaluation de la faisabilité et développement des connaissances, de la technologie et des outils pour une injection fiable d’hydrogène dans les systèmes de distribution de gaz naturel

Afin de réduire son empreinte carbone, FortisBC Energy Inc. étudie la possibilité d’injecter de l’hydrogène dans son réseau de distribution de gaz naturel. Avant d’adopter ce changement, une évaluation de faisabilité complète et l’élaboration d’outils pour soutenir l’injection d’hydrogène sont nécessaires. Cela comprend l’étude des effets de l’hydrogène sur l’infrastructure de distribution de gaz existante, les appareils et l’équipement des utilisateurs finaux. L’exécution réussie du projet améliorera le portefeuille d’énergie durable de FortisBCs et soutiendra la poursuite et la mise en œuvre de technologies vertes.

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Superviseur de la faculté :

Lukas Bichler

Etudiant :

Shahriar Anaraki

Partenaire :

FortisBC Energy Inc - Kelowna

Discipline :

Génie

Secteur :

Secteur de l’énergie

Université :

Programme :

Accélération

Application pour l’encapsulation de bactériophages dans des polymères biodégradables pour la prévention des infections de l’articulation prothétique et de la suture

L’objectif de ce projet est donc de développer des formulations à base de polymères de bactériophages pour lutter contre les infections microbiennes. Les bactériophages sont une classe de virus spécifiques aux bactéries qui ne sont pas soumises à la résistance aux antibiotiques et sont les organismes les plus répandus du virome humain, et donc sûrs.2 Nous utiliserons différentes compositions et mélanges de polymères pour créer de nouvelles formulations de bactériophages qui sont conçues pour être utilisées dans des applications médicales, en particulier dans l’utilisation de matériaux chirurgicaux tels que les implants orthopédiques et les sutures. Les polymères utilisés pour ces formulations seront sélectionnés ont des propriétés sensibles aux stimuli ; les propriétés de réactivité thermique, en particulier, sont d’intérêt pour les applications biomédicales en raison de changements prévisibles de température au contact du corps du patient. L’utilisation de phages, présente cependant quelques défis, principalement en raison de la stabilité des phages qui est moindre que les petites molécules antimicrobiennes traditionnelles. À CONT’D

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Superviseur de la faculté :

L’Hocine Yahia

Etudiant :

Éric Habib

Partenaire :

Phagelux

Discipline :

Ingénierie - biomédicale

Secteur :

Sciences de la vie

Université :

Programme :

Accélération