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Job offer

Université de Technologie de Compiègne

Marseille

Sur place

EUR 30 000 - 50 000

Plein temps

Il y a 21 jours

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Résumé du poste

Une dynamique de recherche passionnante vous attend dans un environnement stimulant où vous explorerez les défis des particules déformables en écoulement. Ce projet innovant se concentre sur les interactions inter-particules et leur impact sur la rhéologie des suspensions, avec des applications dans divers domaines tels que la biologie et l'industrie alimentaire. Vous aurez l'opportunité de travailler avec des chercheurs expérimentés, de développer de nouveaux modèles et d'implémenter des simulations avancées. Si vous êtes passionné par l'ingénierie et la recherche, cette thèse est une occasion unique de contribuer à des découvertes significatives.

Qualifications

  • Compétences en modélisation numérique et dynamique des fluides requises.
  • Expérience en rhéologie et analyse expérimentale souhaitée.

Responsabilités

  • Développer de nouveaux modèles pour les forces inter-particules.
  • Réaliser des simulations tridimensionnelles de la dynamique des suspensions.

Connaissances

Modélisation numérique
Dynamique des fluides
Rhéologie
Analyse expérimentale

Formation

Doctorat en ingénierie
Master en sciences des matériaux

Outils

Logiciel de simulation numérique

Description du poste

Organisation/Company: Université de Technologie de Compiègne

Research Field: Engineering » Electronic engineering

Researcher Profile: Recognised Researcher (R2), Leading Researcher (R4), First Stage Researcher (R1), Established Researcher (R3)

Country: France

Application Deadline: 29 Sep 2025 - 22:00 (UTC)

Type of Contract: Temporary

Job Status: Full-time

Is the job funded through the EU Research Framework Programme? Not funded by a EU programme

Is the Job related to staff position within a Research Infrastructure? No

Offer Description

La dynamique des particules déformables en écoulement présente de nombreux défis, notamment pour le contrôle de leur comportement dans diverses applications. Nous nous intéressons particulièrement aux particules déformables, appelées capsules, constituées d'un cœur liquide entouré d'une membrane mince et souple. Ce projet vise à explorer, pour la première fois, l'impact des forces chimiques et physiques inter-particules à l'échelle microscopique sur la rhéologie macroscopique des suspensions. Ce sujet s'inscrit dans le domaine des fluides complexes, avec des applications variées en biologie, dans l'industrie alimentaire, les sciences de l'environnement et la pharmaceutique. Jusqu'à présent, nos travaux ont principalement porté sur la dynamique des particules déformables sous différentes conditions d'écoulement. Cependant, les forces inter-particules n'ont pas encore été intégrées dans nos modèles et simulations numériques.

Dans les systèmes naturels (par exemple, les globules rouges) et les particules déformables artificielles, les interactions inter-particules d'origine chimique et physique, telles que l'adhésion, le frottement et les forces électrostatiques, jouent un rôle crucial. L'impact de ces interactions sur l'écoulement des particules reste largement inexploré. Des études récentes, notamment expérimentales sur des particules rigides, ont montré que les interactions adhésives peuvent induire agrégation et accumulation de particules, et leur adhésion aux parois des canaux. Nous chercherons à identifier des phénomènes similaires pour les particules déformables, en ajustant systématiquement leur déformabilité ainsi que l'intensité des forces inter-particules.

L'objectif principal de cette thèse est de développer de nouveaux modèles pour les forces inter-particules et de les implémenter dans notre code numérique existant. Ce code permet déjà de réaliser des simulations tridimensionnelles de la dynamique d'une suspension de particules déformables en écoulement, avec un couplage fort d'interaction fluide-structure. Une série de simulations sera menée pour tester et valider les nouveaux modèles, en collaboration avec des chercheurs expérimentateurs spécialisés dans la synthèse des capsules et leur rhéologie.

Début de la thèse: 01/10/2025

Funding category: Autre financement public

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