Le séminaire hebdomadaire du laboratoire PMMH a lieu tous les vendredis à 11h, au premier étage Barre Cassan, campus Jussieu (plan).
Stéphane Perrard
Etienne Reyssat
Virgile Thiévenaz

PMMH
BARRE CASSAN
BAT A 1ER ETAGE CASE 18
7 QUAI SAINT BERNARD
75005 PARIS
France
Tel : (33) 1 40 79 45 22
Séminaire PMMH - Daniel Bonamy (CEA-SACLAY)
Sismicité en rupture hétérogène nominalement fragile : organisation statistique des événements acoustiques accompagnant la propagation lente d'une fissure unique
Prévoir quand un matériau fragile va se rompre n'est pas une mince affaire ! Le comportement en rupture observé à l'échelle macroscopique est en effet très sensible aux inhomogénéités de structure à des échelles très fines, à la présence de défauts ou d'imperfections. Cela se traduit par des fluctuations statistiques importantes difficiles à appréhender d'un point de vue pratique.
Pour des sollicitations en tension, le problème du “comment un matériau casse” peut se ramener à celui du “comment une fissure unique se propage dans ce matériau ». Pour ce type de rupture dit nominalement fragile, la mécanique linéaire élastique de la rupture (MLER) fournit le cadre pertinent dans le cas d'un solide homogène, et l'utilisation de certains concepts issus de la physique statistique (dépiégeage d'une ligne élastique en potentiel aléatoire) permet d'étendre le formalisme au cas des matériaux hétérogènes. En revanche, le problème est drastiquement différent pour un chargement sous compression. Pour ce type de rupture dit quasi-fragile, le matériau commence alors par s'endommager graduellement en se microfracturant. Les microfissures s'accumulent et se localisent, jusqu'à la ruine globale de la structure. L'étude de l'émission acoustique associée a montré que ces événements de microfissuration s'organisent de manière bien particulière, pour former des séquences choc principal – répliques caractérisées par des lois empiriques génériques, similaires à celles observées en sismologie : loi d'Omori-Utsu reliant le taux de production de répliques au temps écoulé depuis le choc principal, loi dite de productivité reliant le nombre de répliques à l'énergie du choc principale… Ces lois demeurent largement empiriques et sont généralement attribuée à la dynamique collective de nucléation des microfissures, médiée par la redistribution du champ de contrainte associé.
Nous avons étudié ici l'émission acoustique accompagnant la propagation stable d'une fissure unique dans une roche artificielle chargée en tension à vitesse contrôlée. Dans nos expériences, les événements acoustiques s'organisent en séquences choc principal – répliques qui partagent de nombreuses similarités avec ce qui est observé en rupture sous compression et, à plus grande échelle, en sismologie. Certaines spécificités émergent néanmoins dans cette situation plus simple et permettent de contraindre ces lois et leurs interdépendances. Les implications seront discutées.
Travaux réalisés avec Jonathan Barés, Alizée Dubois, Lamine Hattali et Davy Dalmas
Séminaires (4)
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Séminaire PMMH - Francesca Borghi Università degli Studi di Milano
Vendredi 20 juin de 11h00 à 12h00 - Salle réunion PMMH 1
REPROGRAMMABLE HARDWARE FOR DATA PROCESSING AT THE EDGE : A NEW COMPUTING PARADIGM BASED ON NEUROMORPHIC SYSTEMS
The brain's ability to perform efficient and fault-tolerant data processing is strongly related with its peculiar interconnected adaptive architecture, based on redundant neural circuits interacting at different scales. By emulating the brain's processing and learning mechanisms, computing technologies strive to (…) -
Séminaire PMMH - Francesca Borghi Università degli Studi di Milano
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Séminaire PMMH - Salvatore Federico (University of Calgary, Canada)
Vendredi 4 juillet de 11h00 à 12h00 - Salle réunion PMMH 1
Continuum Mechanics of Hydrated Fibre-Reinforced Soft Tissues
Biological tissues can be represented as bi-phasic continua, with a porous solid phase saturated by an interstitial fluid and reinforced by collagen fibers. This lecture will give an overview of the modelling techniques for fibre-reinforced porous composite materials with statistical orientation of the fibers. Both (…) -
Séminaire PMMH - Salvatore Federico (University of Calgary, Canada)
Vendredi 4 juillet de 11h00 à 12h00 - Salle réunion PMMH 1
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Instructions générales pour les conférenciers
Le public du séminaire est très hétérogène (rien qu’au PMMH nous travaillons sur des thématiques très diverses, mécanique des fluides, des milieux granulaires, des solides, physique statistique, physique du mouillage, micro-fluidique, biophysique,...) l’objectif est donc de ne pas faire un séminaire trop spécialiste : au moins la première moitié du séminaire à un niveau accessible pour celui qui ne connaît rien sur le sujet.
Le séminaire a lieu à 11h. rendez-vous 15 minutes avant pour installer et tester la projection.
Le séminaire dure environ 45 minutes pour laisser un peu de temps pour discuter à la fin.
- Séminaires ESPCI-ENS de biophysique
- Séminaires du Département de Physique de l’ENS
- Séminaires du Laboratoire d’Hydrodynamique de l’X
- Séminaire de Mécanique d’Orsay (page web FAST)
- Séminaire de Mécanique d’Orsay (page web LIMSI)
- Séminaire de Mécanique des Fluides de l’Institut Jean le Rond d’Alembert
- Séminaires du laboratoire MSC, Paris VII
- Séminaires Gulliver
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