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L’activité du laboratoire est basée sur la modélisation et le calcul haute performance ainsi que sur l’investigation expérimentale.

Le laboratoire possède une position originale avec une recherche couvrant les domaines de la Mécanique des Fluides Numérique et du Génie des Procédés.

Directeur : Julien FAVIER

Directeur Adjoint : Jean-Henry FERRASSE

Référente HAL : Elena ROSU

 


Nuage de mots-clés

Large-Eddy Simulation Multiphase flows Rotor-stator Volume penalization method Nanoparticles Membrane bioreactor Relaxation Piston effect Pervaporation Isotropic turbulence Activated sludge Instability Phase transition Finite element method Finite volume method Coherent structures Fractional derivatives Extraction Supercritical fluid Turbulence modeling Hydrogen Compressible flows Immersed Boundary Numerical modelling Fluid-structure interaction Wavelets Polysulfone Turbulence Elastic waves Compressible flow Spectral methods Simulations Heat transfer Spectral method Transport Industrial symbiosis Modeling Pollutant dispersion Wet air oxidation Edge plasma CFD Supercritical CO2 Rotating flows Turbulent flows Concentration polarization LES Model Membrane Direct numerical simulation Drinking water Fusion Rheology Immersed interface method Porous media Wastewater treatment Partial slip Mass transfer Fluid mixtures Efficiency Olive mill wastewater Bifurcation Aerodynamics Lattice Boltzmann method Taylor-Couette Lattice Boltzmann Hamilton's principle Large Eddy Simulation Biot-JKD model Penalization Convection Ultrafiltration Supercritical CO2 extraction Large eddy simulation Computational fluid dynamics Lattice Boltzmann Method Tokamak Water Intermittency Filtration Piloted ignition Immersed boundary method Fluid mechanics Disjoining pressure Hyperbolic systems Adsorption Combustion Time splitting Membrane separation Hydrodynamics Lattice-Boltzmann methods Wetting Shock capturing Soluble microbial products Fouling Volume penalization Interfaces Numerical simulation Reverse osmosis Desalination Membrane filtration