Projets novateurs réalisés

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13270 Projets achevés

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Projets par catégorie

10%
Informatique
9%
Génie
1%
Génie - biomédical
4%
Génie - chimique / biologique

L’agriculture de nouvelle génération : extraits botaniques et huiles essentielles comme nouveaux antimicrobiens contre les contaminants microbiens et les maladies du cannabis

La majorité des producteurs de licence (LP) de cannabis ont observé des preuves d’oïdium, de moisissures grises et de maladies de la pourriture des bourgeons. Les rendements des plantes et leur rentabilité ultime peuvent être gravement compromis par ces maladies. Les plantes médicinales produisent des huiles essentielles sous forme de métabolites secondaires. Les huiles essentielles ont le potentiel d’être utilisées comme composés antibactériens et antifongiques. La recherche proposée examinera un large éventail de plantes médicinales et d’huiles essentielles pour leur efficacité contre les maladies fongiques et les organismes mycotogéniques qui affectent la production et les produits de cannabis. À CONTINUER

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Superviseur du corps professoral :

Suha Jabaji

Étudiant :

Mohannad Mahmoud

Partenaire :

Devonien

Discipline :

Foresterie

Secteur :

Université :

Université McGill

Programme :

Accélération

Performance structurelle et hygrothermique des murs en maçonnerie avec grandes cavités

Un placage protégé protège l’environnement intérieur et les autres éléments du bâtiment contre les effets extérieurs néfastes, comme la pluie et les impacts physiques. Les murs en placage sont reliés à un substrat structurel (par exemple, une charpente en bois ou des unités en maçonnerie) par des traverses. Celles-ci sont généralement en acier et donc très conductrices thermiques. Les attaches pénètrent la couche d’isolation thermique entre le placage et le substrat structurel, agissant ainsi comme des ponts thermiques ponctuels uniformément répartis. Dans l’analyse thermique conventionnelle, leur présence est généralement négligée. Cependant, avec l’avènement de nouveaux codes énergétiques qui exigent des cavités plus grandes pour accueillir des couches d’isolation plus épaisses et une analyse thermique basée sur la performance, la performance structurelle et thermique des traverses doit être soigneusement évaluée. Pour améliorer la durabilité et la durabilité des infrastructures canadiennes, il est nécessaire de développer un nouveau système de fixation pour les grands murs à double créade et de tester sa performance par des expérimentations à grande échelle.

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Superviseur du corps professoral :

Carlos Cruz Noguez

Étudiant :

Amy Huynh

Partenaire :

FERO Corporation

Discipline :

Génie - civil

Secteur :

Construction et infrastructures

Université :

Université de l’Alberta (en anglais)

Programme :

Accélération

Développer un système de conception d’étaiement robuste basé sur la fiabilité à l’aide d’Excel

Le projet vise à développer un système robuste de conception d’étaiement utilisant un logiciel Excel. Un système d’étaiement est un ensemble d’éléments structurels utilisés pour soutenir ou retenir la pression de la terre lors de la construction de structures souterraines. Sa conception est influencée par de nombreuses variables, telles que l’utilisation prévue des systèmes, la sélection de la pression de terre, la performance des différents systèmes, les conditions du sol, la résistance du sol et les effets de charge. Beaucoup de ces variables ne peuvent pas être facilement interprétées, par exemple, la caractérisation précise des dépôts glaciaires très variables recouvrant la GTA. Les risques sont également extrêmement élevés pour la construction sécuritaire d’un système d’étaiement en raison des propriétés adjacentes dans des milieux urbains densément peuplés. En raison de ces incertitudes et risques, cela peut facilement mener à une conception incohérente et dangereuse. Cette recherche vise à développer un logiciel de conception basé sur Excel en intégrant le concept de fiabilité-conception pour réaliser un développement d’infrastructures rentable au Canada.

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Superviseur du corps professoral :

Jinyuan Liu

Étudiant :

Seyed Naseri; Kun Yang

Partenaire :

Fondation révolutionnaire Inc

Discipline :

Génie - civil

Secteur :

Construction et infrastructures

Université :

Université métropolitaine de Toronto

Programme :

Accélération

Probiotiques pour améliorer la biodisponibilité des caroténoïdes : un essai en double aveugle, randomisé et contrôlé

Il existe une façon simple d’avoir une belle peau, d’être plus attirante et d’améliorer sa santé, mais la majorité de la population mondiale refuse de le faire. La consommation mondiale de fruits et légumes (VF) est recommandée pour réduire la consommation de pigments végétals jaune-rouge qui possèdent des propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires, anticancéreuses et anti-obésité. Ces pigments végétaux sont appelés caroténoïdes et sont principalement stockés dans la peau. En fait, un éclat jaune-rouge sur la peau indique une consommation de FV, indépendamment de la race ou du bronzage, et est corrélé à une amélioration de l’attractivité. Cependant, tout le monde n’absorbe pas les caroténoïdes de la même façon, et la santé ainsi que les types de bactéries dans l’intestin pourraient expliquer une grande partie des différences d’absorption des caroténoïdes. Cette étude visait à déterminer si la santé des bactéries dans l’intestin pourrait influencer l’absorption des caroténoïdes.

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Superviseur du corps professoral :

Stan Kubow

Étudiant :

Lucas Roldos

Partenaire :

Institut Rosell pour le microbiome et les probiotiques

Discipline :

Science alimentaire

Secteur :

Fabrication

Université :

Université McGill

Programme :

Accélération

Fabrication d’un faisceau de fibres d’imagerie perfluoro-polymère à haute résolution via électrofilage et technique de tirage de pile

Ce projet sera mené par Vena Medical, qui vise à créer un microcathéter d’imagerie à vue frontale afin d’offrir une perspective de navigation en temps réel aux médecins interventionnistes. Le microcathéter de veine rendra les procédures interventionnelles plus rapides, plus faciles et plus sécuritaires tant pour les patients que pour les médecins. Ce projet étudiera la nouvelle fibre optique polymère avec une grande flexibilité et une transmission d’image de haute qualité pour microcathéter médical. Ce projet offrira un avantage considérable à Vena Medical, offrant de nouvelles occasions d’extraire la valeur maximale de nos produits de microcathéter canadiens à faible valeur.

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Superviseur du corps professoral :

Paul Charpentier

Étudiant :

Hanna Qin

Partenaire :

Vena Medical

Discipline :

Génie - chimique / biologique

Secteur :

Fabrication

Université :

Université Western

Programme :

Accélération

Modélisation intégrée des systèmes thermiques et des contrôles pour la simulation et l’optimisation des modes AUTO

Simuler la performance du système de chauffage, ventilation et climatisation (CVC) dans un environnement virtuel fait partie intégrante du processus de développement d’un véhicule. Le comportement transitoire du système est capturé en modélisant le flux de réfrigérant, le flux de liquide de refroidissement et son interaction avec le flux d’air à l’aide d’un outil unidimensionnel. Dans ce projet, une méthodologie pour intégrer le modèle thermique d’un système CVC, comprenant la boucle de réfrigérant, la cabine du véhicule et la boucle de refroidissement, avec les commandes du système CVC est développée afin de simuler des scénarios où le système fonctionne en mode automatique. Le contrôle automatique de la température (ATC) du système CVC maintiendra la température réglée dans un véhicule en contrôlant activement ces fonctions. L’intégration de modèles thermiques qui prédisent la performance du CVC avec les modèles de contrôle CVC nous permet de calibrer les contrôles ATC dans un environnement virtuel. Cette méthodologie aidera aussi à simuler des cycles de conduite axés sur l’économie de carburant.

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Superviseur du corps professoral :

Ofelia A Jianu; Marco Masoero

Étudiant :

Mingzhe Chang

Partenaire :

Discipline :

Génie - mécanique

Secteur :

Fabrication

Université :

Université de Windsor

Programme :

Accélération International

Modélisation de l’impact de la pression de l’eau sur les ruptures de conduite d’eau à l’aide d’un modèle bayésien spatialement explicite

Fournir de l’eau potable sécuritaire à la population est l’un des principaux rôles des municipalités. Cependant, en raison du vieillissement des infrastructures urbaines, le nombre de cassure de tuyauterie est de plus en plus élevé à travers le monde, ce qui est coûteux aux niveaux économique, social et environnemental. Les municipalités doivent disposer d’outils permettant de prévoir ces ruptures afin de pouvoir élaborer une stratégie préventive pour réparer ou remplacer les tuyaux vulnérables avant qu’ils ne se brisent. Ce projet propose d’utiliser des outils statistiques modernes pour créer un modèle qui utilisera la pression de l’eau et les caractéristiques des tuyaux pour prédire les ruptures de tuyaux. Pour soutenir le développement du modèle, cinq villes canadiennes fourniront des ensembles de données exhaustifs de rupture de canalisation pour entraîner et tester le modèle. Ce modèle sera intégré à InteliPipes, un outil de prédiction de rupture développé par CANN Forecast. À CONTINUER

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Superviseur du corps professoral :

Alexandra Schmidt; Sophie Duchesne

Étudiant :

Renato Henriques da Silva

Partenaire :

Prévisions CANN

Discipline :

Épidémiologie / Santé publique et politiques publiques

Secteur :

Immobilier et location et location

Université :

Programme :

Accélération

Couplage du module hydraulique du bassin liquide et du puits du « Logiciel de prédiction et d’optimisation » – Partie 2

Au cours de la dernière décennie, l’optimisation s’est élargie dans de nombreuses applications, allant de la production alimentaire à des applications sophistiquées telles que l’efficacité énergétique des moteurs. Dans le paquet proposé, il est tenté d’appliquer des techniques d’optimisation ainsi que des méthodologies analytiques et semi-analytiques basées sur la physique afin de créer un cadre convaincant qui peut aider l’industrie pétrolière basée sur les procédés thermiques à réduire ses GES et aussi mieux évaluer ses CAPEX. De nombreux projets SAGD sont surchargés dans leurs installations en raison d’une sous-prédiction ou d’une surestimation de leurs attentes en production pétrolière. ce forfait aidera les opérateurs à prédire leurs attentes et à améliorer leurs prévisions à mesure que davantage d’entrées sont fournies, telles que des puits sismiques 4D, d’observation de température et de pression, des données de production et des caractérisations géologiques.

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Superviseur du corps professoral :

Apostolos Kantzas

Étudiant :

Farzad Bashtani

Partenaire :

Énergie Ashaw

Discipline :

Génie - chimique / biologique

Secteur :

Université :

Université de Calgary

Programme :

Accélération

Développement d’un système autonome de contrôle de pipeline

L’exploitation autonome des oléoducs et gazoducs est introduite sur le marché grâce au contrôle avancé des procédés et à l’intelligence artificielle. Ce projet explorera l’utilisation d’algorithmes d’optimisation avancés combinés à une opération autonome afin d’augmenter encore l’efficacité des conduites en actionnant continuellement des pompes, compresseurs et vannes afin d’assurer le coût le plus bas possible.
Les avantages attendus de ces gains d’efficacité seront d’augmenter la capacité effective des pipelines sans en construire de nouveaux, tout en réduisant la quantité d’énergie nécessaire au fonctionnement d’un pipeline. Dans le contexte actuel où la construction de nouveaux pipelines devient de plus en plus difficile, maximiser les actifs existants est crucial tant pour l’exploitant du pipeline que pour les producteurs en amont.

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Superviseur du corps professoral :

Steven Bryant

Étudiant :

Chen Qian

Partenaire :

Crux OCM

Discipline :

Génie - chimique / biologique

Secteur :

Exploitation minière et carrière

Université :

Université de Calgary

Programme :

Accélération

Implémentations avancées de contrôle de capteurs pour l’optimisation énergétique dans les bâtiments commerciaux utilisant l’apprentissage automatique et la visualisation des données, appliquées aux systèmes d’automatisation des bâtiments

L’objectif de la recherche est de développer un système tirant parti des données recueillies pour les systèmes de gestion de bâtiments commerciaux (BMS) afin de prendre des décisions afin de réduire la consommation d’énergie sans affecter le confort. L’idée est de montrer comment le contrôle intelligent peut être mis en œuvre dans les BMS existants pour optimiser la consommation d’énergie. Le projet est divisé en trois parties : la visualisation des données et l’analyse (découverte de voies potentielles d’amélioration de l’optimisation énergétique), la prédiction des séries temporelles (prédiction de la consommation énergétique future) et le contrôle (action sur ces prédictions).

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Superviseur du corps professoral :

Jeremy Cooperstock

Étudiant :

Marc Demers

Partenaire :

Maxen

Discipline :

Génie - informatique / électricité

Secteur :

Université :

Université McGill

Programme :

Accélération

Développement de moteurs à gaz naturel bi-carburant propre pour camions lourds

Les moteurs diesel-gaz naturel bi-carburant ont le potentiel d’être une alternative économique et à faibles émissions pour les applications de transport lourd. Ces moteurs brûlent des mélanges prémélangés de gaz naturel et d’air par allumage avec une injection pilote de diesel. La fraction d’énergie fournie par chaque carburant peut être modifiée selon les conditions de fonctionnement du moteur. Le gaz naturel est moins cher que le diesel, donc des quantités plus élevées de gaz naturel sont généralement préférées. Cependant, si les taux de substitution du gaz naturel deviennent trop élevés (par exemple ~>50%), les émissions de méthane peuvent être significatives.
L’objectif principal de ce projet est de déterminer les émissions de méthane et de particules dans le tuyau d’échappement provenant d’un moteur moderne à double carburant (Paccar MX-13) avec un post-traitement d’émission d’origine avec différentes quantités de substitution au gaz naturel. Cela servira à optimiser la stratégie de contrôle du carburant et de la combustion du commanditaire industriel afin que le moteur Paccar puisse respecter les normes d’émissions tout en maximisant la substitution du gaz naturel

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Superviseur du corps professoral :

Jason Olfert

Étudiant :

Quinton Peers

Partenaire :

Systèmes de carburant innovants

Discipline :

Génie - mécanique

Secteur :

Fabrication

Université :

Université de l’Alberta (en anglais)

Programme :

Accélération

Salut Collectif des Voisins

Le déclin généralisé du capital social est bien documenté et a été attribué à une série de causes profondes sous-jacentes, allant des politiques concernant la conception physique de nos quartiers, l’augmentation de la mobilité géographique, l’éloignement des économies plus localisées, la complexité de l’augmentation de la diversité culturelle dans de nombreuses régions, jusqu’aux croyances et normes sociétales liées à l’individualisme. Nous savons que ces enjeux touchent plusieurs d’entre nous, mais l’endroit où vous vivez fait une différence. Les niveaux de connexion sociale sont plus faibles dans les immeubles multi-unités que dans les maisons individuelles. Dans la région métropolitaine de Vancouver, selon une étude de 2017 publiée par la Vancouver Foundation, les locataires, les jeunes et les personnes à faible revenu sont moins susceptibles que les propriétaires et les personnes âgées de dire qu’ils « se sentent bienvenus » dans leur quartier et de bien connaître leurs voisins pour demander de l’aide. À CONTINUER

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Superviseur du corps professoral :

Meg Holden; Meghan Winters

Étudiant :

Ghazaleh Akbarnejad Touchahi; Rahil Adeli

Partenaire :

LandlordBC

Discipline :

Sociologie

Secteur :

Immobilier et location et location

Université :

Université Simon Fraser

Programme :

Accélération