Détail du poste Établissement : Université de Lille École doctorale : MADIS Mathématiques, sciences du numérique et de leurs interactions Laboratoire de recherche : INRIA - Institut national de recherche en informatique et en automatique Lille Nord Europe Direction de la thèse : Clément CANCèS Début de la thèse : 2026-10-01 Date limite de candidature : 2026-09-01T23:59:59 Le couplage thermo-hydro-mécanique et chimique (THMC) joue un rôle prépondérant dans plusieurs configurations de stockages souterrains tels que l'environnement proche puits d'un stockage de CO2 ou de H2, ou la recirculation de fluides réactifs dans un réservoir géothermique. Il reste pourtant mal maîtrisé, en partie du fait de la variété des processus impliqués et de leurs couplages, mais aussi des difficultés liées au passage d'une échelle où ces processus sont compris et contrôlés (échelle du pore) à une échelle plus large (échelle dite de Darcy) à laquelle on souhaite modéliser le système complet (réservoir, stockage). Le cadre thermodynamique pallie ces défauts en offrant un formalisme très cohérent pour l'expression macroscopique de ces processus et de leurs couplages. En s'intéressant à l'effet de la réactivité chimique sur l'irréversibilité de la compaction, cette thèse contribuera à la meilleure compréhension des techniques nécessaires à la formulation et la résolution des modèles couplés thermo-hydro-mécanique et chimique. Un des buts majeurs de la thèse est de traiter le cas de l'interaction entre déformation mécanique et altération chimique de la matrice, typique des conditions proche puit d'un stockage de CO2 ou de H2. L'enjeu majeur est ici de rendre compte correctement de la variation de la porosité qui résulte à la fois de la déformation de la matrice et de la dissolution. L'approche par couplage externe de codes (hydraulique + réactif + mécanique) a montré ses limites sur ce cas. Cela tient à la grande distance entre les formalismes usuellement employés pour la réactivité chimique e
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