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SUMMARY:HDR Romain DUPUIS
DESCRIPTION:Romain DUPUIS soutiendra son HDR le 04 juin 2026 à 14h30\, dans l’amphithéâtre Jean-Jacques MOREAU.\n\nModélisation multi-échelle des matériaux nanoporeux pour la construction\, l’énergie et l’environnement\n\nCette présentation retracera son parcours de recherche centré sur la simulation moléculaire multi-échelle pour comprendre et prédire les propriétés des matériaux nanoporeux. Au cours de cette soutenance\, il présentera les collaborateurs ainsi que les personnes qu’il a eu la chance d’encadrer qui rendent cette recherche dynamique\, challengeante\, originale.\n\nEnsuite\, il montrera quelques résultats et activités clés de sa recherche autour de la thématique de la simulation moléculaire\, pour illustrer ce que peuvent apporter ces méthodes à la compréhension des matériaux. Ses activités étant fortement colorées par les aspects multi-échelles (échelle spatiale et\, peut-être plus importante\, temporelle)\, il détaillera ces aspects et les efforts que l’on réalise dans l’équipe pour réaliser des simulations pertinentes\, les confronter aux expériences et apporter des connaissances nouvelles que l’on ne pourrait obtenir autrement. Il fera également un aperçu des thèses en cours au sein du groupe.\n\nEt enfin il présentera son projet de recherche pour les années à venir qui porteront sur les matériaux poreux autour des thématiques qui sont au cœur de ses activités actuelles (ciments\, géopolymères\, gels) et qui lui semblent pertinentes pour la société (énergie et environnement).
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SUMMARY:Soutenance de thèse de Zaid BOUTALEB
DESCRIPTION:Le mercredi 10 juin 2026 à 14h\, Zaid BOUTALEB soutiendra sa thèse en salle 167. \n  \nApproche thermique des procédés de soudage à l’arc par métamodèles et apprentissage automatique : identification des sources de chaleur équivalentes et reconstruction des champs de température \nLes simulations numériques des procédés de soudage à l’arc utilisent souvent une approche par sources de chaleur équivalentes. La source de chaleur équivalente est définie par plusieurs paramètres dans la modélisation thermique. Cependant\, ces paramètres ne sont pas toujours bien connus. Ils sont souvent estimés grâce à la résolution d’un problème inverse de conduction thermique qui consiste en la minimisation d’un critère : la différence entre les données expérimentales et numériques (par exemple les dimensions du bain de fusion). Cette approche est assez chronophage\, car l’analyse thermique par éléments finis (EF) nécessite d’importantes ressources computationnelles\, particulièrement pour les géométries de grandes tailles. Afin de réduire ce temps de calcul\, une approche d’apprentissage automatique est utilisée pour développer un métamodèle destiné à remplacer l’analyse thermique par EF. Dans un premier temps\, un jeu de données numériques est construit à partir d’analyses EF suivant un plan d’expériences de Sobol. Les paramètres de la source de chaleur constituent les entrées du plan d’expérience. En sortie\, deux jeux de données sont constitués : le premier est basé sur les dimensions du bain de fusion et le second sur le champ thermique. Dans un second temps\, le métamodèle est entraîné et validé sur le premier jeu de données\, établissant un lien entre les paramètres de la source de chaleur et les dimensions du bain de fusion. Le métamodèle est ensuite employé dans le processus de minimisation pour estimer les paramètres de la source de chaleur à partir du contour expérimental du bain de fusion. Finalement\, le champ thermique\, appelé champ prédit\, est reconstruit à partir des paramètres estimés de la source de chaleur et du second jeu de données contenant les champs de température numériques. Pour cela\, deux approches sont mobilisées : une méthode des k plus proches voisins et une approche de réduction d’ordre du modèle fondée sur la décomposition orthogonale propre (POD). Cette approche est appliquée à diverses positions de soudage TIG (horizontale\, à plat\, verticale…). Ce sujet de thèse s’intègre dans les travaux de recherche menés au sein du LMGC par l’équipe Assemblages Soudés sur le développement et la valorisation des procédés de soudage et de la fabrication additive\, notamment en proposant des moyens de caractérisation expérimentale et des outils numériques facilitant la compréhension de la physique des procédés.
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SUMMARY:Séminaire Patrick CHABAND
DESCRIPTION:Patrick CHABAND fera un séminaire le 11 juin 2026 à 14h en salle 167. \nQuelques travaux biomécaniques pour la réparation ostéo-articulaire \nLe but de cet exposé est de montrer comment les apports de la\nbiomécanique ont influencé l’évolution de la conception des implants\nostéo-articulaires pour obtenir de meilleurs résultats cliniques\nfonctionnels\, pour diminuer les douleurs résiduelles et augmenter la\ndurée de vie des dispositifs. Des travaux réalisés au sein de l’Institut\ndes Sciences du Mouvement de Marseille seront présentés pour illustrer\ncela. L’accent sera mis sur l’intérêt d’utiliser des compétences en\nimagerie médicale et en biologie\, histologie et biologie cellulaire\,\npour compléter celles des biomécaniciens. \n— \nSome biomechanical work for osteoarticular repair \nThe aim of this presentation is to show how advances in\nbiomechanics have influenced the evolution of osteoarticular implant design\nto achieve better clinical and functional results\, reduce residual pain\, and increase\nthe lifespan of devices. Work carried out at the Institute\nof Movement Sciences in Marseille will be presented to illustrate\nthis. Emphasis will be placed on the value of using expertise in\nmedical imaging and biology\, histology\, and cell biology\nto complement that of biomechanics.
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SUMMARY:Séminaire Adrien NUSSLE
DESCRIPTION:Adrien Nusslé a soutenu sa thèse mardi 02 Juin 2026 au CEA à Cadarache. \nIl viendra refaire sa présentation au LMGC lundi 15/06 sous d’un séminaire exceptionnel en salle 167. \n——————— \nModélisation de la fragmentation du combustible UO2 lors d’un Accident de Perte de Réfrigérant Primaire \nCe travail de thèse porte sur la modélisation des mécanismes de relâchement des gaz de fission du combustible nucléaire lors d’un transitoire thermique de type accident par perte de réfrigérant primaire (APRP). Dans ce contexte\, l’élévation des température entraîne une augmentation de la pression des bulles de gaz intergranulaires\, couplée à une diminution de la pression de confinement et à une dégradation des propriétés mécaniques de la gaine. \nCes conditions favorisent l’endommagement des joints de grain et la propagation des bulles\, pouvant conduire à la ruine locale du matériau\, au relâchement des gaz et dans certaines conditions une fragmentation du combustible. \nUne approche multi-échelle est développée. A l’échelle microscopique\, les mécanismes de décohésion des joints de grain sont décrits à l’aide d’une loi cohésive à pression interstitielle adaptative\, implémentée dans un modèle aux éléments discrets déformables. Ce modèle permet d’analyser l’influence des configurations locales de bulles sur les conditions conduisant à l’amorçage de leur propagation et à l’endommagement des joints de grain. Les résultats obtenus conduisent à l’établissement de critères mécaniques décrivant l’interaction entre bulles et la dégradation des joints de grain. \nCes critères sont ensuite intégrés dans un modèle géométrique de type automate cellulaire\, permettant de simuler l’évolution de l’endommagement à l’échelle mésoscopique au sein de portions radiales du combustible. Les simulations mettent en évidence une forte dépendance de la température de ruine à la position radiale et aux conditions de fin de vie réacteur.
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SUMMARY:Soutenance de thèse de El-Farid OUSSEN
DESCRIPTION:El-Farid OUSSEN soutiendra sa thèse le 29 juin 2026 à 13h30 dans l’amphithéâtre Jean-Jacques MOREAU. \n  \nDéveloppement de l’élastographie par résonance magnétique pour caractériser les évolutions de propriétés viscoélastiques consécutive à une hémorragie sous-arachnoïdienne chez la souris \n  \nL’élastographie par résonance magnétique (ERM) est une technique d’imagerie\, permettant de cartographier de manière non invasive les propriétés viscoélastiques des tissus mous. Cette modalité offre un accès à la biomécanique tissulaire\, souvent altérée par des processus pathologiques. Le cœur de ce projet de recherche porte sur l’ischémie cérébrale retardée (ICR)\, une complication sévère survenant après une hémorragie sous-arachnoïdienne (HSA). L’imprévisibilité temporelle et spatiale de l’ICR limite l’efficacité des outils diagnostiques actuels. L’hypothèse centrale de ce travail est que les altérations microvasculaires de l’HSA induisent des modifications des propriétés viscoélastiques du cerveau\, détectables par ERM avant l’apparition de lésions ischémiques irréversibles. Le projet a nécessité le développement et l’implémentation complète d’une chaîne de mesure dédiée sur un système IRM 9.4T\, ainsi que la conception d’un dispositif expérimental intégré optimisé pour le petit animal\, réunissant un berceau thermostaté\, une antenne RF\, un système d’anesthésie et un actionneur mécanique avec son système de refroidissement. Afin de rendre le protocole viable in vivo\, un nouveau schéma d’acquisition nommé pyramidal encoding a été mis en œuvre\, permettant de réduire le temps d’examen. La validation de cette chaîne de mesure a été réalisée de manière multi-échelle sur des fantômes numériques et physiques. Une méthode originale d’assemblage d’échantillons polyphasiques de propriétés mécaniques maîtrisées en PVC-plastisol a été développée pour caractériser les performances de la méthode d’identification (AIDE et NLI). La validation a ensuite porté sur une étude ex vivo sur des méningiomes humains pour la corrélation entre la rigidité et le grade chirurgical de Zada. Les expérimentations sur les animaux valident la robustesse du protocole et mettent en évidence une dynamique temporelle de la rigidité corticale post-HSA\, caractérisée par une augmentation de la rigidité à J1 suivie d’une décroissance progressive jusqu’à J11. Cependant\, le faible nombre de sujets ne permet pas encore de statuer. Bien que l’ischémie retardée n’ait pas été mise en évidence lors de cette phase d’étude\, les résultats démontrent la sensibilité de l’ERM aux changements physiopathologiques. Ce travail souligne également la performance des méthodes de reconstruction itératives et montre la nécessité de comparer les valeurs par rapport à un état témoin (sans HSA) pour pallier le manque de référence fiable sur les valeurs absolues de propriétés mécaniques. Ces travaux vont se poursuivre en augmentant la cohorte et\, à terme\, ils ouvriront la voie certainement à l’identification de biomarqueurs précurseurs de l’AVC secondaire\, offrant on l’espère une fenêtre d’intervention thérapeutique pour les patients. \n\nMagnetic Resonance Elastography (MRE) is an imaging technique that enables the non-invasive mapping of the viscoelastic properties of soft tissues. This modality provides access to tissue biomechanics\, which are frequently altered by pathological processes. The core of this research project focuses on delayed cerebral ischemia (DCI)\, a severe complication occurring after subarachnoid hemorrhage (SAH). The temporal and spatial unpredictability of DCI limits the effectiveness of current diagnostic tools. The central hypothesis of this work is that the microvascular alterations associated with SAH induce changes in the brain’s viscoelastic properties\, detectable by MRE prior to the onset of irreversible ischemic lesions. This project required the development and complete implementation of a dedicated measurement chain on a 9.4T MRI system\, as well as the design of an integrated experimental device optimized for small animals\, including a temperature-controlled cradle\, an RF antenna\, an anesthesia system\, and a mechanical actuator with its cooling system. In order to ensure the viability of the protocol in vivo\, a new acquisition scheme (pyramidal encoding) was implemented\, significantly reducing examination time. The validation of this measurement chain was performed across multiple scales using both numerical and physical phantoms. An original method for assembling polyphasic PVC-plastisol samples with controlled mechanical properties was developed to characterize the performance of different identification methods (AIDE and NLI). Validation was further extended to an ex vivo study on human meningiomas to correlate tissue stiffness with the surgeon’s Zada grade assessment. Animal experiments validated the robustness of the protocol and highlighted a temporal evolution of the cortical stiffness post-SAH\, characterized by an increase in stiffness at Day 1 followed by a progressive decrease until Day 11. However\, the small cohort size does not yet allow for definitive conclusions. Although delayed ischemia was not explicitly observed during this study phase\, the results demonstrate the sensitivity of MRE to pathophysiological changes. This work also highlights the performance of iterative reconstruction methods and demonstrates the necessity of comparing values against a control state (without SAH) to compensate for the lack of reliable references regarding absolute mechanical property values. This research will continue by increasing the cohort size and\, ultimately\, will undoubtedly pave the way for the identification of precursor biomarkers for secondary stroke\, hopefully offering a therapeutic intervention window for patients.
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