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Recherche

Projet Scientifique

Le projet scientifique du laboratoire s’articule en trois axes

  • Un axe scientifique, mettant en avant l’étude et la compréhension de la propagation/diffusion des champs EM et d’ondes mécaniques et se déclinant en trois thèmes : « Caractérisation multi-physique des matériaux », « Auscultation des structures élancées », et « Imagerie et surveillance de la subsurface »,

  • Un axe méthodologique, qui porte sur les outils méthodologiques développés et mis en œuvre pour mener les recherches, en termes de « Modélisations numérique et physique », de « Traitement de l’information » et d’ « Instrumentation et mesures »,

  • Un axe applicatif, qui met en avant les besoins sociétaux auxquels s’adressent les activités de recherche et qui se décline par types de territoires : « Villes et territoires urbains et péri-urbains », « Territoires fluviaux et ruraux » et « Territoires maritimes et littoraux ».

 

Thématiques de recherche

Caractérisation multi-physique des matériaux

Objet Phare

Bétons
Autres : enrobés, sols

Méthodes physiques

Ultrasons (non-linéaire, ondes de volume et de surface, ondes de CODA) 
Electro-magnétisme (propagation, polarisation, conduction)

Défis

Indicateurs de durabilité 
Endommagement 
Biais environnement 
Milieux très hétérogènes

Auscultation des structures élancées

Objet Phare

Câbles
Autres : canalisations, ouvrages linéaires, milieux stratifiés

Méthodes physiques

Ondes Ultrasonores guidées 
Ondes sismiques de surface 
Radar 3D

Défis

Géométrie multibrins 
Interaction/inhomogénéité 
Dispersion et atténuation

Imagerie et surveillance de la subsurface

Objet Phare

Digues 
(Autres : cavités, routes, proche surface onshore et offshore, signatures de failles)

Méthodes physiques

Ondes sismiques de surface (active/passive) 
Méthodes géo-électriques 
Méthodes radar

Défis

Résolution défaut/objet 
Forts contrastes & milieux hétérogènes 
Biais environnementaux 
sous-sol marin

Thématiques méthodologiques

Modélisation numérique et physique

Développements

Modèle numérique guide d’onde 
Dimensionnement capteurs et cellules 
Modèles analogiques 

Outils

SEM 
FEM

Traitement de l'information

Développements

Stratégies d’inversion 
Fusion de données 
Corrélation de bruit 
Imagerie différentielle

Outils

Cartographies 
IA 
FWI 
Inversion de la dispersion

Instrumentation et mesures

Développements

Capteurs noyés (US et EM) 
Capteur EMAT 
Systèmes de monitoring 
Instrumentations adaptées aux applications in-situ 
Bancs de mesures (MUSC, EM, US guidé) 
Logiciels de pilotage dédiés 

Outils

Cellules de caract. (US, EM) 
Matériels d’acquisition géophysique et d’END

Applications, objets d'étude

Les objets d’étude de GeoEND sont mis en lien avec les projets stratégiques du COP 2023-20251

Territoires

Projets stratégiques du COP 2023-20251

Caractérisation multi-physique des matériaux

Auscultation des structures élancées

Imagerie et surveillance de la sub-surface

Villes & Territoires urbains et péri-urbains

PS 1.1
PS 1.2
PS 1.3

- Matériaux de construction (enrobé, béton)
- Sols
- Ouvrages d’art (câbles)
- Canalisations
- Infrastructures de mobilité (OA et routes)
- Bâtis récents & anciens
- Patrimoine culturel

Territoires fluviaux et ruraux

PS 3.1
PS 3.5

- Sols naturels
- Sols-ciments
- Digues et levées Fluviales- Ouvrages en terre
- Cavités
- Stockage géologique profond

Territoires maritimes et littoraux

PS 3.1
PS 3.5
PS 1.3
PS 1.5

- Bétons Performants
(exposés au marnage)
- Protections à la mer
- Ombilicaux (EMR)
- Reconnaissance et imagerie du sous-sol littoral & offshore (EMR)
- Ancrages (EMR)
- Infrastructures portuaires
- Dunes de protection

1 Projets Stratégiques du COP 2023-2025 auxquels les activités de GeoEND se rattachent

  • PS 1.1 : Construction et aménagement innovants
  • PS 3.1 : Prévention des risques
  • PS 1.2 : Matériaux anciens et nouveaux
  • PS 3.5 : Adaptation au changement climatique
  • PS 1.3 : Durabilité et sécurité du patrimoine construit
  • PS 1.5 : Systèmes énergétiques