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You searched for +publisher:"Paris Saclay" +contributor:("Le Tallec, Patrick"). Showing records 1 – 3 of 3 total matches.

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1. Targa, Alexandre. Development of multi-physics and multi-scale Best Effort Modelling of pressurized water reactor under accidental situations : Développement de modélisations multi-physiques Best Effort pour une analyse fine des réacteurs à eau pressurisée en conditions de fonctionnement accidentel.

Degree: Docteur es, Mécanique des matériaux, 2017, Paris Saclay

L’analyse de sûreté des réacteurs nucléaires nécessite la modélisation fine des phénomènes y survenant et plus spécifiquement ceux permettant d’assurer l’intégrité des barrières de confinement. Les outils de modélisation et codes actuels favorisent une analyse fine du système réacteur par discipline dédiée, et couplée avec des modèles simplifiés. Néanmoins, le développement depuis plusieurs années d’une approche dite « Best Estimate », basée sur des calculs multiphysiques et multi-échelle, est en cours de réalisation. Cette approche permettra d’accéder au suivi et à l’analyse détaillée de problèmes complexes tels que l’étude des Réacteurs nucléaires en situation standard et accidentelle. Dans cette approche, les phénomènes physiques sont simulés aussi précisément que possible (selon la connaissance actuelle) par les modèles couplés. Par exemple, des codes disciplinaires existent et permettent la modélisation précise de la neutronique, de la thermohydraulique du cœur du réacteur ou de la thermohydraulique sur l'ensemble du système, de la thermomécanique du combustible ou des structures. Une approche « Best Estimate » consiste à coupler ces modèles afin de réaliser une modélisation globale et précise du système de réacteur nucléaire. Cette approche nécessite de bien définir les modèles qui sont utilisés afin de préciser exactement leurs limites, et donc préciser les incertitudes des résultats des modèles couplés afin de les assumer et de les optimiser.C’est dans ce contexte de travail que s’inscrit cette thèse. Elle consiste dans le développement d'un couplage multiphysique et multi-échelle « Best Estimate » afin d'obtenir une analyse précise des Réacteurs à Eau Légère en situations normale et accidentelle. Elle a consisté principalement en l’analyse des modèles et de leurs interactions et à la mise en œuvre d'un algorithme de couplage multiphysique entre une neutronique et une thermohydraulique exprimées à l'échelle du réacteur, ainsi qu’avec une thermomécanique fine à l'échelle élémentaire du crayon combustible. En outre, un travail spécifique a été effectué afin de préparer ou d'améliorer l’accés à l'information physique locale nécessaire à la mise en œuvre de modélisations couplées multi-échelles, à l'échelle du combustible.

The safety analysis of nuclear power plants requires a deep understanding of underlying key physical phenomena that determine the integrity of the physical containment barriers. At the present time, cutting edge models focus on a single aspect (discipline) of the physical system coupled with rough models of the other aspects needed to simulate the global system. But, safety analyses can be carried out based on Multiphysics and Multiscales modelling. This Best Effort approach would give a full and accurate (High Fidelity) comprehension of the reactor core under standard and accidental situations. In this approach, the physical phenomena are simulated as accurately as possible (according to present knowledge) by coupled models in the most efficient way. For example, codes exists that are…

Advisors/Committee Members: Le Tallec, Patrick (thesis director).

Subjects/Keywords: Neutronique; Physique du Combustible Nucléaire; Thermohydraulique; Modélisation Multiphysique; Analyse Numérique; Neutronics; Nuclear Fuel Physics; Thermohydraulics; Multi-Physics Modeling; Numerical Analysis

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APA (6th Edition):

Targa, A. (2017). Development of multi-physics and multi-scale Best Effort Modelling of pressurized water reactor under accidental situations : Développement de modélisations multi-physiques Best Effort pour une analyse fine des réacteurs à eau pressurisée en conditions de fonctionnement accidentel. (Doctoral Dissertation). Paris Saclay. Retrieved from http://www.theses.fr/2017SACLX032

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Targa, Alexandre. “Development of multi-physics and multi-scale Best Effort Modelling of pressurized water reactor under accidental situations : Développement de modélisations multi-physiques Best Effort pour une analyse fine des réacteurs à eau pressurisée en conditions de fonctionnement accidentel.” 2017. Doctoral Dissertation, Paris Saclay. Accessed February 16, 2019. http://www.theses.fr/2017SACLX032.

MLA Handbook (7th Edition):

Targa, Alexandre. “Development of multi-physics and multi-scale Best Effort Modelling of pressurized water reactor under accidental situations : Développement de modélisations multi-physiques Best Effort pour une analyse fine des réacteurs à eau pressurisée en conditions de fonctionnement accidentel.” 2017. Web. 16 Feb 2019.

Vancouver:

Targa A. Development of multi-physics and multi-scale Best Effort Modelling of pressurized water reactor under accidental situations : Développement de modélisations multi-physiques Best Effort pour une analyse fine des réacteurs à eau pressurisée en conditions de fonctionnement accidentel. [Internet] [Doctoral dissertation]. Paris Saclay; 2017. [cited 2019 Feb 16]. Available from: http://www.theses.fr/2017SACLX032.

Council of Science Editors:

Targa A. Development of multi-physics and multi-scale Best Effort Modelling of pressurized water reactor under accidental situations : Développement de modélisations multi-physiques Best Effort pour une analyse fine des réacteurs à eau pressurisée en conditions de fonctionnement accidentel. [Doctoral Dissertation]. Paris Saclay; 2017. Available from: http://www.theses.fr/2017SACLX032

2. Marboeuf, Alexis. Sch?mas ALE multi-mat?riaux totalement conservatifs pour l'hydrodynamique : Conservative multi-material ALE schemes for hydrodynamics.

Degree: Docteur es, M?canique des fluides, 2018, Paris Saclay

Ce sujet de th?se s?inscrit dans le cadre des ?tudes actuellement men?es au CEA/DAM concernant des sch?mas num?riques ALE (Arbitrary-Lagrangian-Eulerian)de type ? Lagrange + Projection ?, dans le contexte des simulations hydrodynamiques mutli-mat?riaux en grandes d?formations. Ces sch?mas doivent respecter les ?quations de conservation de la masse, de la quantit? de mouvement et de l??nergie totale.Les sch?mas d?cal?s en temps et en espace sont tr?s utilis?s dans les codes industriels. Ils sont robustes et permettent une bonne approximation des comportements complexes, mais sont connus pour ne pas conserver exactement l??nergie totale. Cela pose un probl?me dans le traitement des chocs, sur maillages raffin?s ou dans la simulation des milieux r?actifs.En 2016, des travaux originaux on ?t? propos?s par A. Llor et. al. pour rendre conservatif ce type de sch?ma dans un contexte lagrangien (sans projection), notamment en proposant une correction pour retrouver la conservation de l??nergie totale.Le travail de cette th?se a ?t? d??tendre ce sch?ma lagrangien dans un contexte ALE multi-mat?riaux (avec interface), en garantissant la conservation de toutes les quantit?s, le respect du second principe de la thermodynamique et la robustesse. De nombreux cas tests ont ?t? men?s (en 2D plan et en 2D axisym?trique) et compar?s aux m?thodes existantes afin de montrer la pertinence de cette approche.

This PhD subject comes within actual studies managed by CEA/DAM about ALE (Arbitrary-Lagrangian-Eulerian) schemes (with a splitting of Lagrangian and Remapping steps) in the context of hydrodynamic simulations. These numerical schemes have to respect mass, momentum and total energy conservation, which are the fundamental equations of the studied systems.Space- and Time-Staggered are widely used in industrial codes for their simplicity androbustness despite their known lack of exact energy conservation. This is a major drawbackin presence of strong shocks. Among all existing schemes, none of them meet the expectations of robustness, conservation,thermodynamic consistency (both shocks and relaxations capture), accuracy andadaptibility to complex behaviors. Recently, some novel works have been proposed by A.Llor et. al. in order to make conservative this type of scheme in a Lagrangian context (without remapping step). Current remap methods, necessary in large deformations, donot guarantee simultaneously total energy conservation and thermodynamic consistency.This work aims at extending this conservative Lagrangian space- and time-staggeredscheme to a multi-material ALE methodology, keeping its good properties (conservation,accuracy, thermodynamic consistency, robustness) intact. Classical, but demanding, test cases have been performed (both in plane and axisymmetric 2D geometries) and have been compared to existing numerical methods in order to assess the relevance of our approach.

Advisors/Committee Members: Le Tallec, Patrick (thesis director).

Subjects/Keywords: Hydrodynamique compressible; Arbitrary-Lagrangian-Eulerian; Conservation d'?nergie; Onde de choc; Coh?rence thermodynamique; G?om?trie axisym?trique; Compressible Hydrodynamics; Arbitrary-Lagrangian-Eulerian; Energy conservation; Shock wave; Thermodynamic consistency; Axisymmetric geometry; 627.125

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APA (6th Edition):

Marboeuf, A. (2018). Sch?mas ALE multi-mat?riaux totalement conservatifs pour l'hydrodynamique : Conservative multi-material ALE schemes for hydrodynamics. (Doctoral Dissertation). Paris Saclay. Retrieved from http://www.theses.fr/2018SACLX015

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Marboeuf, Alexis. “Sch?mas ALE multi-mat?riaux totalement conservatifs pour l'hydrodynamique : Conservative multi-material ALE schemes for hydrodynamics.” 2018. Doctoral Dissertation, Paris Saclay. Accessed February 16, 2019. http://www.theses.fr/2018SACLX015.

MLA Handbook (7th Edition):

Marboeuf, Alexis. “Sch?mas ALE multi-mat?riaux totalement conservatifs pour l'hydrodynamique : Conservative multi-material ALE schemes for hydrodynamics.” 2018. Web. 16 Feb 2019.

Vancouver:

Marboeuf A. Sch?mas ALE multi-mat?riaux totalement conservatifs pour l'hydrodynamique : Conservative multi-material ALE schemes for hydrodynamics. [Internet] [Doctoral dissertation]. Paris Saclay; 2018. [cited 2019 Feb 16]. Available from: http://www.theses.fr/2018SACLX015.

Council of Science Editors:

Marboeuf A. Sch?mas ALE multi-mat?riaux totalement conservatifs pour l'hydrodynamique : Conservative multi-material ALE schemes for hydrodynamics. [Doctoral Dissertation]. Paris Saclay; 2018. Available from: http://www.theses.fr/2018SACLX015

3. Ma, Zepeng. Fatigue models for life prediction of structures under multiaxial loading with variation in time and space. : Tenue des structures en fatigue multiaxiale : prise en compte des variations de chargement en temps et en espace.

Degree: Docteur es, M?canique des solides, 2017, Paris Saclay

L'objet de ce travail est de proposer une approche multi-?chelle de la fatigue fond?e sur l'?nergie, et susceptible d'estimer les dur?es de vie associ?es ? des chargements multidimensionnels variables. Le fondement de la d?marche consiste ? supposer que l'?nergie dissip?e ? petite ?chelle r?git le comportement ? la fatigue. ? chaque point mat?riel, est associ?e une distribution stochastique de points faibles qui sont susceptibles de plastifier et de contribuer ? la dissipation d'?nergie sans affecter des contraintes macroscopiques globales. Ceci revient ? adopter le paradigme de Dang Van en fatigue polycyclique. La structure est suppos?e ?lastique (ou adapt?e) ? l'?chelle macroscopique. De plus, on adopte ? l'?chelle m?soscopique un comportement ?lastoplastique avec une d?pendance de la fonction de charge plastique non seulement de la partie d?viatorique des contraintes, mais aussi de la partie hydrostatique. On consid?re ?galement un ?crouissage cin?matique lin?aire sous l'hypoth?se d'une plasticit? associ?e. Au lieu d'utiliser le nombre de cycles comme variable incr?mentale, le concept d'?volution temporelle du chargement est adopt? pour un suivi pr?cis de l'historique du chargement r?el. L'effet de la contrainte moyenne est pris en compte dans la fonction de charge m?soscopique ; une loi de cumul non lin?aire de dommage est ?galement consid?r?e dans le mod?le. La dur?e de vie ? la fatigue est ensuite d?termin?e ? l'aide d'une loi de ph?nom?nologique fond?e sur la dissipation d'?nergie m?soscopique issue du cycle d'accommodation plastique. La premi?re partie du travail a port? sur une proposition d'un mod?le de fatigie ? gradient de mise en oeuvre plus simple que les pr?c?dents mod?les.

The aim of this work is to propose a multi-scale approach to energy-based fatigue, which can estimate lifetimes associated with variable multidimensional loading. The foundation of the approach is to assume that the energy dissipated on a small scale governs the fatigue behavior. Each material point is associated to a stochastic distribution of weak points that are likely to plasticize and contribute to the dissipation of energy without affecting global macroscopic stresses. This amounts to adopting Dang Van's paradigm of high cycle fatigue. The structure is supposed to be elastic (or adapted) on a macroscopic scale. In addition, we adopt on the mesoscopic scale an elastoplastic behavior with a dependence of the plastic load function not only of the deviatoric part of the stresses, but also of the hydrostatic part. Linear kinematic hardening is also considered under the assumption of an associated plasticity. Instead of using the number of cycles as an incremental variable, the concept of temporal evolution of the load is adopted for a precise follow-up of the history of the actual loading. The effect of mean stress is taken into account in the mesoscopic yield function; a law of nonlinear accumulation of damage is also considered in the model. Fatigue life is then determined using a phenomenological law based on mesoscopic…

Advisors/Committee Members: Le Tallec, Patrick (thesis director), Maitournam, Habibou (thesis director).

Subjects/Keywords: Fatigue ? grand nombre de cycles; ?nergie dissip?e; Approche multi-?chelle; Plasticit?; Fatigue ? gradient; High cycle fatigue; Dissipated energy; Multiscale approach; Plasticity; Fatigue gradient

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APA (6th Edition):

Ma, Z. (2017). Fatigue models for life prediction of structures under multiaxial loading with variation in time and space. : Tenue des structures en fatigue multiaxiale : prise en compte des variations de chargement en temps et en espace. (Doctoral Dissertation). Paris Saclay. Retrieved from http://www.theses.fr/2017SACLX117

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Ma, Zepeng. “Fatigue models for life prediction of structures under multiaxial loading with variation in time and space. : Tenue des structures en fatigue multiaxiale : prise en compte des variations de chargement en temps et en espace.” 2017. Doctoral Dissertation, Paris Saclay. Accessed February 16, 2019. http://www.theses.fr/2017SACLX117.

MLA Handbook (7th Edition):

Ma, Zepeng. “Fatigue models for life prediction of structures under multiaxial loading with variation in time and space. : Tenue des structures en fatigue multiaxiale : prise en compte des variations de chargement en temps et en espace.” 2017. Web. 16 Feb 2019.

Vancouver:

Ma Z. Fatigue models for life prediction of structures under multiaxial loading with variation in time and space. : Tenue des structures en fatigue multiaxiale : prise en compte des variations de chargement en temps et en espace. [Internet] [Doctoral dissertation]. Paris Saclay; 2017. [cited 2019 Feb 16]. Available from: http://www.theses.fr/2017SACLX117.

Council of Science Editors:

Ma Z. Fatigue models for life prediction of structures under multiaxial loading with variation in time and space. : Tenue des structures en fatigue multiaxiale : prise en compte des variations de chargement en temps et en espace. [Doctoral Dissertation]. Paris Saclay; 2017. Available from: http://www.theses.fr/2017SACLX117

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