Simulations Numériques Directes de l'interaction choc-couche limite en géométries complexes // Direct Numerical Simulations of Shockwave-Boundary layer interaction in complex geometries
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Simulations Numériques Directes de l'interaction choc-couche limite en géométries complexes // Direct Numerical Simulations of Shockwave-Boundary layer interaction in complex geometries Mots clés Ecoulements supersoniques et hypersoniques, Interactions choc - couche limite, Simulations Numériques Directes, Propulsion Supersonic and Hypersonic flows, Shockwave-boundary layer interactions, Direct Numerical Simulations, Propulsion, Dans les industries spatiale et aéronautique, les configurations dans lesquelles une onde de choc oblique vient impacter une couche limite sont très courantes (tuyère, rampe de compression, corps de fusée…). Sous certaines conditions (grand nombre de Mach, angle de rampe ou d'onde de choc élevé…), cette interaction choc-couche limite est suffisamment forte pour créer une bulle de recirculation. Celle-ci est soumise à des oscillations basse-fréquence dans le sens de l'écoulement qui peuvent entrainer de gros dommages au niveau de la structure. Leur compréhension et leur contrôle sont donc primordiaux. A l'heure actuelle, si la cause exacte de ces oscillations n'est pas encore parfaitement connue, deux phénomènes physiques ont pu être reliés à leur apparition :
- Les structures tourbillonnaires dans la couche limite incidente, et 2) le lâcher tourbillonnaire dans la zone cisaillée en aval du point de décollement. Dans la littérature, la grande majorité des études se consacrent à la couche limite turbulente pour des raisons industrielles évidentes. Cependant, dans ce cas, il est extrêmement compliqué de décorréler les deux causes possibles. Le but de l'étude menée depuis 10 ans au LMEE est donc de considérer des couches limites laminaires, dans lesquelles les structures tourbillonnaires sont absentes, afin de voir si les oscillations de la zone de recirculation sont retrouvées.
Les résultats DNS ainsi obtenus ont fait l'objet de différentes analyses modales en collaboration avec les laboratoires EM2C (Spectral POD) et DynFluid (Bi Spectral Mode Decomposition) dans le cadre de l'interaction choc-couche limite sur une plaque plane. Celles-ci ont montré que des perturbations à basse et moyenne fréquences sont créées au niveau de la couche de cisaillement en amont du point de recollement. Elles sont ensuite convectées vers l'amont, dans la partie subsonique de la couche limite, créant un forçage de la couche cisaillée au niveau du décollement qui pourrait être responsable des oscillations longitudinales de la bulle de décollement.
L'objectif de la thèse est de mener une grande campagne de Simulations Numériques Directes sur des géométries plus complexes (rampe de compression, portion de tuyères…) et d'autres régimes d'écoulements (hypersoniques, turbulent) afin de mener une analyse fine des phénomènes dans les différentes configurations, mais surtout de créer une base de données complète pour les analyses SPOD et BSMD. A terme, des techniques de contrôle fluidique (jets, jets synthétiques…) seront également appliqués pour réduire les oscillations de la bulle de recirculation.
Requirements
Le/La candidat(e) recherché(e) est en deuxième année de master avec une spécialisation en mécanique des fluides. Le/La candidat(e) doit être intéressé(e) par l'analyse et la compréhension des mécanismes physiques instationnaires (en particulier, transition vers la turbulence). Une bonne expérience et un goût pour les outils d'analyse et de simulation numérique sont également indispensables. Idéalement, il/elle est issu(e) d'un des masters suivants : Master 2 Mécanique des fluides Master 2 Énergétique Master 2 Aéronautique et Spatial This PhD is open to students in their last year of master's degree with a specialization in Fluid Dynamics. The candidate must be interested in the analysis and understanding of the unsteady physical mechanisms, particularly the transition to turbulence phenomenon. A good knowledge and a real interest in analysis tools and CFD are required. Ideally, the candidate should have been graduated from one of the following diplomas: Master 2 in Fluid Dynamics Master 2 in Thermal Engineering Master 2 in Aeronautical and space Engineering
Benefits & conditions
Début de la thèse : 01/10/2026
Nature du financement
Précisions sur le financement
Contrats ED : Programme blanc GS-SIS