44
A. CORNET et J.-P. DEVILLE
Fig. 2.3. Representation isometrique d’une surface stochastique : cylindre de laminoir grenaille
(document SOLLAC-LEDEPP). Méthode d’analyse : voir chapitre 5, section 2.1.
Fig. 2.4. Représentation isometrique d’une surface déterministe : cylindre de laminoir << grenaille
laser )> (document SOLLAC-LEDEPP). Méthode d’analyse : voir chapitre 5, section 2.1.
L a rugosité de la route (Fig. 2.2) est une surface a priori stochastique (sauf si
le procédé de mise en œuvre a provoqué des ségrégations et des alignements des
granulats ... ) ; la peau (Fig. 2.1) se rapproche d’une surface déterministe car la
croissance biologique est auto-organisée.
A. CORNET et J.-P. DEVILLE
Fig. 2.3. Representation isometrique d’une surface stochastique : cylindre de laminoir grenaille
(document SOLLAC-LEDEPP). Méthode d’analyse : voir chapitre 5, section 2.1.
Fig. 2.4. Représentation isometrique d’une surface déterministe : cylindre de laminoir << grenaille
laser )> (document SOLLAC-LEDEPP). Méthode d’analyse : voir chapitre 5, section 2.1.
L a rugosité de la route (Fig. 2.2) est une surface a priori stochastique (sauf si
le procédé de mise en œuvre a provoqué des ségrégations et des alignements des
granulats ... ) ; la peau (Fig. 2.1) se rapproche d’une surface déterministe car la
croissance biologique est auto-organisée.
