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 se-matthieu-barbier/
SUMMARY:Soutenance de thèse : Matthieu Barbier - IPN-batiment 100\, Audito
 riurm - 22 Nov 12 16:00
DESCRIPTION:De l'impermanence des formes dans les fluides granulaires : cro
 issance et relaxation dans les mélanges\nMatthieu Barbier\, LPTMS\nCe tra
 vail porte sur la dynamique de la matière granulaire dans l'état fluide\
 , et sa réponse à une excitation localisée dans deux limites : une faib
 le perturbation suite à laquelle le système relaxe rapidement vers un é
 tat homogène\, ou une agitation intense qui engendre une onde de choc sem
 blable à un souffle d'explosion. Cette réponse est affectée par deux ca
 ractéristiques des fluides granulaires : les particules macroscopiques qu
 i les composent sont d'une part inélastiques\, de sorte que leur dynamiqu
 e est dissipative et ne possède pas d'état d'équilibre\, et d'autre par
 t polydisperses\, c'est-à-dire hétérogènes en taille et en masse. Nous
  isolons d'abord un effet dynamique de la polydispersité en montrant qu'i
 l existe un mélange optimal qui minimise le temps de relaxation du fluide
  vers son état asymptotique. Nous nous intéressons ensuite au cas où un
 e seule des espèces est perturbée par l'application d'un champ extérieu
 r\, et étudions l'état stationnaire hors d'équilibre ainsi établi\, da
 ns la limite du traceur où les autres espèces constituent un bain statio
 nnaire. Enfin\, nous modélisons la croissance de formes auto-similaires d
 ans ce bain suite à une intense libération ponctuelle d'énergie\, que n
 ous comparons au souffle d'une explosion dans un gaz moléculaire.\n------
 ---\nThis work focuses on the dynamics of the fluid state of granular matt
 er\, and its response to a localized perturbation in two limiting cases : 
 relaxation toward a homogeneous state or growth of a blast wave. This resp
 onse is shaped by two distinctive features of granular media: their macros
 copic constituent particles are both inelastic\, entailing intrinsically n
 on-equilibrium dynamics\, and polydisperse or heterogeneous in their mater
 ial properties. First\, we isolate the effects of polydispersity in the re
 turn of a gas to its homogeneous asymptotic state\, and evidence the exist
 ence of an optimal mixture for which the relaxation time is minimal. We th
 en restrict the perturbation to accelerating a single species with an exte
 rnal field in order to study the induced non-equilibrium stationary state 
 in the tracer limit\, where other species are undisturbed by this process.
  Finally\, we model the self-similar shock wave generated in such a dissip
 ative bath by an intense yet localized release of energy\, and contrast it
  with blast waves in molecular gases.
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 \, France
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