COMET

COuplages Multiphysiques Et Transferts – COMET

Le groupe COuplages Multiphysiques Et Transferts (COMET) étudie différents phénomènes physiques résultant d'inhomogénéités de température, de densité, de courant électrique ou de champ magnétique, et leurs couplages en volume ou aux interfaces, et aux échelles pertinentes. Le groupe met en œuvre des simulations numériques et des expériences de laboratoire, approches complétées par des interprétations analytiques et théoriques. Ces travaux peuvent s’appliquer à la conversion et au stockage d'énergie, aux transferts thermiques comme à l'optimisation de procédés énergétiques.

L’équipe COuplages Multiphysiques Et Transferts (COMET) étudie différents phénomènes physiques résultant d’inhomogénéités de température, de densité, de courant électrique ou de champ magnétique, et leurs couplages en volume ou aux interfaces, et aux échelles pertinentes.
Le groupe met en œuvre des simulations numériques et des expériences de laboratoire, approches complétées par des interprétations analytiques et théoriques.
Ces travaux peuvent s’appliquer à la conversion et au stockage d’énergie, aux transferts thermiques comme à l’optimisation de procédés énergétiques.

De façon plus détaillée, les thèmes abordés sont :

  • la magnétohydrodynamique (MHD), qui décrit le mouvement d’un fluide conducteur de l’électricité dans lequel les champs de vitesse et d’induction magnétique sont couplés par la force de Lorentz et la loi d’Ohm ;
  • la convection, qui apparaît dans les écoulements en présence de gradients de température ou de densité, avec ou sans changement de phase. Les systèmes énergétiques (réfrigération secondaire, panneaux photovoltaïques) sont concernés ;
  • les transferts aux interfaces, la cryonanothermique et les écoulements diphasiques ; cela va de la résistance thermique de Kapitza existant à l’interface silicium/hélium superfluide à la modélisation numérique des écoulements diphasiques incompressibles ou compressibles à faible nombre de Mach ;
  • les phénomènes à l’œuvre dans les machines thermo-acoustiques, notamment au sein d’une pompe à chaleur destinée aux véhicules terrestres, ou dans les systèmes à surface libre (caléfaction ou bien mouillage super-hydrophobe).

Actualités

Coordination

  • Mécanique des Fluides – Énergétique

    COMET

    Sergent Anne

    Maitress de Conférences HDR

    Responsable de l'équipe COMET

    Resp. Spécialité Energétique & Envir., master Mécanique, Sorbonne Univ

Dernières publications

  • Article dans une revue

    P. Pico, L. Kahouadji, S. Shin, J. Chergui, Damir Juric, et al.. Drop encapsulation and bubble bursting in surfactant-laden flows in capillary channels. Physical Review Fluids, 2024, 9 (3), pp.034001. ⟨10.1103/PhysRevFluids.9.034001⟩. ⟨hal-04647251⟩

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  • Article dans une revue

    Fuyue Liang, Juan Valdes, Sibo Cheng, Lyes Kahouadji, Seungwon Shin, et al.. Liquid–Liquid Dispersion Performance Prediction and Uncertainty Quantification Using Recurrent Neural Networks. Industrial and engineering chemistry research, 2024, 63 (17), pp.7853-7875. ⟨10.1021/acs.iecr.4c00014⟩. ⟨hal-04647255⟩

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  • Article dans une revue

    Ikroh Yoon, Seungwon Shin, Damir Juric, Jalel Chergui. Numerical investigation of spreading time in droplet impact with spherical surfaces: from physical analysis to data-driven prediction model. Theoretical and Computational Fluid Dynamics, 2024, 38 (2), pp.225-250. ⟨10.1007/s00162-024-00698-x⟩. ⟨hal-04647253⟩

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  • Pré-publication, Document de travail

    Lyse Brichet, Nathan Carbonneau, Elian Bernard, Romane Braun, Lucas Méthivier, et al.. Universal scaling laws in turbulent Rayleigh-Bénard convection with and without roughness. 2024. ⟨hal-04434081v2⟩

    ASARD, COMET, DATAFLOT

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  • Proceedings/Recueil des communications

    Éric Falcon, Marc Lefranc, François Pétrélis, Chi-tuong Pham. Recueil des contributions de la 27e Rencontre du Non-Linéaire (Paris 2024). 27e Rencontre du Non-Linéaire 2024, 2024, 978-2-9576145-3-0. ⟨hal-04643241⟩

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  • Article dans une revue

    Filip Novkoski, Jules Fillette, Chi-tuong Pham, Eric Falcon. Nonlinear dynamics of a hanging string with a freely pivoting attached mass. Physica D: Nonlinear Phenomena, 2024, 463, pp.134164. ⟨10.1016/j.physd.2024.134164⟩. ⟨hal-04560135⟩

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  • Article dans une revue

    Thibaut Couchoux, Tristan Jaouen, Christelle Melodelima-Gonindard, Pierre Baseilhac, Arthur Branchu, et al.. Performance of a Region of Interest–based Algorithm in Diagnosing International Society of Urological Pathology Grade Group ≥2 Prostate Cancer on the MRI-FIRST Database—CAD-FIRST Study. European Urology Oncology, 2024, S2588-9311 (24), pp.00056-7. ⟨10.1016/j.euo.2024.03.003⟩. ⟨hal-04549487⟩

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  • Pré-publication, Document de travail

    Chris I. Juric, Damir Juric. Fluid Dynamics Simulation on a GPU. 2024. ⟨hal-04545934⟩

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  • Article dans une revue

    Anne Sergent, Patrick Le Quéré. Long time evolution of large-scale patterns in a rectangular Rayleigh-Bénard cell. Journal of Physics: Conference Series, 2011, 318 (8), pp.082010. ⟨10.1088/1742-6596/318/8/082010⟩. ⟨hal-04519827⟩

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  • Article dans une revue

    Sleimane Nasser El Dine, Xavier Mininger, Caroline Nore. Thermomagnetic convection control strategies for electromagnetic devices immersed in a ferrofluid. Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2024, ⟨10.1016/j.jmmm.2024.171876⟩. ⟨hal-04496453⟩

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