{"id":8095,"date":"2022-04-12T11:18:10","date_gmt":"2022-04-12T09:18:10","guid":{"rendered":"https:\/\/wp.unil.ch\/geoblog\/?p=8095"},"modified":"2022-07-12T12:09:29","modified_gmt":"2022-07-12T10:09:29","slug":"resolving-coupled-physical-processes-in-porous-rocks-from-linear-quasi-static-and-dynamic-phenomena-to-non-linear-instabilities","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/wp.unil.ch\/geoblog\/2022\/04\/resolving-coupled-physical-processes-in-porous-rocks-from-linear-quasi-static-and-dynamic-phenomena-to-non-linear-instabilities\/","title":{"rendered":"Resolving coupled physical processes in porous rocks: From linear quasi-static and dynamic phenomena to non-linear instabilities"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"has-background\" style=\"background-color:#f2f2f2\"><em>Th\u00e8se en sciences de la Terre, soutenue le 4 mai 2022 <em>par <em><em>Yury Alkhimenkov<\/em><\/em><\/em>, rattach\u00e9 \u00e0 l&rsquo;Institut des sciences de la Terre (ISTE) de la FGSE.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>La majorit\u00e9 des processus physiques sur Terre sont coupl\u00e9s. Un processus physique peut en induire un autre, ce qui est le cas d&rsquo;une onde se propageant dans une roche poreuse satur\u00e9e de fluide, ce qui induit un \u00e9coulement de fluide. Dans un milieu biphasique, l&rsquo;interaction entre les phases solides et fluides conduit \u00e0 des effets physiques qui ne sont pas observ\u00e9s dans un milieu monophasique. Ainsi, une description satisfaisante de syst\u00e8mes physiques complexes n\u00e9cessite un traitement particulier.<\/p>\n\n\n\n<p>L&rsquo;application des th\u00e9ories d\u00e9crivant les processus physiques coupl\u00e9s dans les roches poreuses fractur\u00e9es est d&rsquo;une grande importance dans les sc\u00e9narios impliquant la s\u00e9questration g\u00e9ologique du CO<sub>2<\/sub>, l&rsquo;\u00e9limination des d\u00e9chets nucl\u00e9aires, l&rsquo;exploration et la production d&rsquo;\u00e9nergie g\u00e9othermique et les hydrocarbures. Le d\u00e9veloppement de m\u00e9thodes g\u00e9ophysiques non invasives de d\u00e9tection et de surveillance de ces formations g\u00e9ologiques est crucial. La recherche scientifique vise \u00e0 faire progresser la description quantitative et qualitative des processus physiques coupl\u00e9s dans les roches poreuses.<\/p>\n\n\n\n<p>Conform\u00e9ment \u00e0 ces objectifs, les contributions pr\u00e9sent\u00e9es ici sont r\u00e9parties dans quatre disciplines diff\u00e9rentes : la microm\u00e9canique, la g\u00e9ophysique, la m\u00e9canique computationnelle et la poro\u00e9lasticit\u00e9 computationnelle, et la th\u00e9orie des instabilit\u00e9s non lin\u00e9aires. Diff\u00e9rentes m\u00e9thodes analytiques et num\u00e9riques sont utilis\u00e9es pour r\u00e9soudre la physique aux micro- et macro-\u00e9chelles. Cela comprend l&rsquo;\u00e9tude des processus lin\u00e9aires quasi-statiques et dynamiques. Ce travail de recherche contient \u00e9galement des r\u00e9sultats bas\u00e9s sur la th\u00e9orie des processus physiques non lin\u00e9aires.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Th\u00e8se en sciences de la Terre, soutenue le 4 mai 2022 par Yury Alkhimenkov, rattach\u00e9 \u00e0 l&rsquo;Institut des sciences de la Terre (ISTE) de la FGSE. La majorit\u00e9 des processus physiques sur Terre sont coupl\u00e9s. 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