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Error estimates Éléments finis Optimisation COHERENT Development Stochastic partial differential equations Plasma accelerators Simulation Finite element method Femtosecond ABSORBING LAYERS Obstacle avoidance Wave equation Filamentation PML Nonlinear vibrations High-speed optical techniques Helmholtz equation Curiosity Femtosecond laser Spectroscopie résolue en temps Sadco Nonlinear optics Territoire Optimal control ÉQUATION DES ONDES Urban Planning Femtoseconde Language acquisition Shape memory alloys Fatigue Laser femtoseconde Robotics Motion detection MIXED FINITE ELEMENTS Modélisation Ultrafast spectroscopy Modeling Lasers ― Congrès Laser-plasma accelerator Asymptotic analysis Economics Terahertz Optimization Vision Stability GENERATION Backward stochastic differential equations T-coercivity CoBAYe Plasma simulation Optics Commerce international Active Learning Excitons Active learning Plasma production by laser Intrinsic motivation Intrinsic Motivation CO2 Dirichlet processes Developmental robotics Energy Stochastic optimal control Optique non-linéaire Machine learning Optimal control problems Electron beams Infinite dimensional analysis Education Spectral theory Goal babbling Environment Laser Calculus via regularization Shooting algorithm Learning Mediterranean Sea Attoseconde Plasma State constraints Robotique Gas hydrates BEAM Tensor analysis Maxwell's equations Hamilton-Jacobi equations Self-organization Maxwell equations Finite elements Electron acceleration Ondes ― Propagation Cornea Optique ― Actes de congrès Time domain Plasma light propagation Plasma physics Exploration DSC Impulsions laser ultra-brèves

Thèses en cours à l'ENSTA ParisTech

Amorçage en détonation des explosifs hétérogènes de type coulé fondu : Etablissement de corrélations entre microstructure et réactivité by Vincent Pierre Chuzeville  (30/11/15)  
Ce travail de thèse porte sur les mécanismes d’amorçage en détonation par choc des explosifs solides de type coulé-fondu. Les explosifs solides sont des matériaux hétérogènes constitués de grains de matière énergétique dans un liant pouvant être lui-même énergétique. Si l’existence des points chauds, sites préférentiels d’initiation des réactions chimiques à l’échelle locale, est largement reconnue, la topologie de la croissance des réactions, et l’influence de la microstructure sur cette dernière n’est que peu étudiée dans les explosifs coulés-fondus. Deux familles d’explosifs ont été retenues pour cette étude : les hexolites, mélanges de grains d’hexogène (RDX) et d’un liant trinitrotoluène (TNT) et les ontalites, composées d’oxynitrotriazole (ONTA) et de TNT. Les recherches se sont orientées autour du triptyque : caractérisation – expérimentations – modélisation.Un important travail de compilation et de ré-exploitation de données issues de la littérature, associé à une modélisation des équations d’état des explosifs purs, ont permis de définir des lois permettant de calculer le comportement de ces derniers sous choc. Ces lois ont ensuite été validées par une méthode de mélange sur différentes compositions coulées-fondues et composites. Parallèlement, la microstructure des compositions d’étude a également été caractérisée via des mesures de granulométrie et de microtomographie, inédites sur ce type d’explosif.Des expérimentations d’impact plan soutenu ont été réalisées afin d’établir les diagrammes de marche des ondes de choc réactives, permettant de relier la profondeur de transition à la détonation à la pression de sollicitation. Elles ont permis de mettre en lumière l’influence de la microstructure sur la sensibilité au choc de deux hexolites et d’acquérir des données sur deux ontalites. L’utilisation de deux métrologies innovantes, la radio-interférométrie à 94 GHz et les fibres optiques à réseau de Bragg, a permis de mesurer la transition choc – détonation (TCD) de façon continue avec une résolution inédite. Enfin des essais d’impact plan non soutenu ont été réalisés à des fins de validation.Un modèle de TCD est proposé. Ce dernier, basé sur une approche de germination-croissance des fronts de déflagration à l’échelle locale, permet de prendre en compte la microstructure des explosifs. Ces travaux semblent mettre en évidence l’influence de la fracturation des grains d’explosif sous choc, qu’il conviendra d’étudier dans le futur. Enfin, une étape de terminaison des réactions lors de la TCD, associée à des calculs thermocinétiques détaillés, a été étudiée.

Fiabilité et optimisation des calculs obtenus par des formulations intégrales en propagation d'ondes by Marc Bakry  (20/11/15)  
Analyse Multi-échelle de la Fatigue des Alliages à Mémoire de Forme by Lin Zheng  (21/04/16)  
Problèmes d'interface en présence de métamatériaux : modélisation, analyse et simulations by Valentin Vinoles  (17/11/15)  
Compréhension de situation et estimation de risques pour les aides à la conduite préventives by Alexandre Armand  (23/12/16)  
Représentation probabiliste d'équations HJB pour le contrôle optimal de processus à sauts, EDSR (équations différentielles stochastiques rétrogrades) et calcul stochastique. by Elena Bandini  (23/11/15)  
Modélisation et étude mathématique de réseaux de câbles électriques by Geoffrey Beck  (02/12/15)  
Sous-Typage par Saturation de Contraintes, Théorie et Implémentation by Benoit Vaugon  (21/04/16)  
Modélisation des sources de bruit d'une éolienne et propagation à grande distance by Yuan Tian  (21/04/16)  
Méthodes d'apprentissage pour l'interaction homme-machine by Thomas Kopinski  (18/11/15)