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Vaudor Geoffroy

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1 passage Henri Vigor
76620 Le Havre
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Docteur en physique
spécialité énergétique
Poste actuel
Ingénieur de recherche contractuel en simulation numérique (CFD)
Domaines d'activité
  • Modélisation physique
  • Calcul scientifique
  • Développement informatique
En recherche active d'emploi
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Ingénieur de Recherche contractuel logo cnrs

Participation au développement de l'algorithme d'adaptation dynamique de maillage dans Yales2

  • Mise en place de l'adaption de maillage dynamique des surfaces et des périodicités dans Yales2
  • Mise en données de simulations numériques complexes (combustion, diphasique)
  • Participation à des projets avec SAFRAN et Ariane Groupe
  • Présentation des résultats dans le projets ICARUS (Siemens, SAFRAN, Distene)
Adaptation automatique de maillage autour d'une flamme turbulente prémélangée.
Objectif de l’adaptation de maillage : Décrire précisément le front de flamme
Le maillage est composée de environ 300 millions de tétrahèdres.
Dans le front de flamme la taille de maille est de 100 microns et de 600 microns dans le reste du domaine
Afin de suivre correctement le front de flamme l'adaptation de maillage dynamique se fait toutes les 10 itérations.
Sur la vidéo présenté, il y a environ 150 étapes d'adaptations de maillage. Le calcul a été réalisée sur 2000 coeurs pendant 72 heures.
Ingénieur de Rercherche contractuel au CNRS logo université de rouen

Couplage entre une méthode de suivi d'interface eulérienne et une méthode lagrangienne

  • Développement d'un algorithme de détection de structures eulériennes appartenant à différents processeurs
  • Analyse de tailles de gouttes sur une simulation d'atomisation assistée (2 milliards de points) à partir de l'outil de détection développé
  • Couplage entre les méthodes eulériennes et lagrangiennes (transformation de structures lagrangiennes en eulériennes et inversement)
  • Validation dans le cas d'une configuration de turbulence homogène isotrope
  • Présentation des résultats au cours de réunions ANR et écritures de rapports en anglais
Détection et analyse des structures eulériennes qui ont permis la réalisation d'un calcul de PDF (Probability Density Function) de gouttes et du calcul de la longueur du dard liquide (81 Structures dans ce cas).
Simulation d'une configuration de turbulence homogène isotrope. Dans ce cas l'algorithme que j'ai développé permet de transformer les structures eulériennes (en blanc) en structures lagrangiennes (en rouge) sous certaines conditions de taille et de forme.
Doctorant de l'université de Rouen logo cnrs logo université de rouen

Réalisations de simulations d'atomisation assistée.

  • Étude des écoulements diphasiques cisaillés et des schémas numériques spécifiques
  • Modélisation spécifique du terme de convection des équations de Navier-Stokes
  • Parallélisation et optimisation de la méthode
  • Mise en place de cas tests de validation
  • Calcul instensif. (HPC) Simulation d'une configuration de nappe assistée sur 8192 coeurs (1 millions d'heures Cpu) au Cines et sur Turing
  • Post-traitement, analyse et validation de la simulation par comparaison de résulats avec l'expérience réalisée au laboratoire du LEGI (Laboratoire des Écoulements Géophysiques et Industriels) à Grenoble
  • Présentation en Conférence à Chicago des résultats (ASME 2014)
  • Rédaction du manuscrit de thèse ("Atomisation assistée par un cisaillement de l'écoulement gazeux. Développement et validation", Université de Rouen 2015)
  • Enseignement à l'IUT de Rouen (TD de mécanique des fluides et TP de thermique du bâtiment (analyse numérique))
Simulation numérique d'atomisation assistée avec un rendu réaliser grâce au logiciel blender
Simulation numérique d'une configuration d'atomisation assistée (2 milliards de points sur 8000 coeurs) avec un rendu graphique réalisé avec le logiciel blender.
Simulation numérique d'une configuration d'atomisation assistée (2 milliards de points sur 8000 coeurs). Film réalisé grâce à des scripts python/paraview.
Stage Master 2

Calcul de tracés de rayons sur un spray Diesel simulé