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CORDIS - Résultats de la recherche de l’UE
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Contenu archivé le 2024-06-18

Combined 4D experimental grain-scale characterisation of grain-strains, force transfer and kinematics in natural granular material (sand) under load

Objectif

Granular materials, such as sand, are complex systems in which relatively simple building blocks (i.e. contacting particles - sand grains) behave and interact collectively and in complicated ways. These interactions produce structural evolution over a range of different spatial and temporal scales from contacting-particle interactions to intermediate (meso-) scale communication and structure formation (e.g. localised deformation such as shear bands) to longer-range pattern formation. These kinematic effects are associated with the build-up of stress and possible relaxation via structural reorganisation and particle damage. Furthermore, such particulate masses are frictional and their behaviours are dependent on the mean stress, therefore the same material can exhibit a range of mechanical behaviours, depending on the conditions, from being similar to fluids to behaving more like solids (although never being exactly either). Accurate simulation of the mechanical behaviour of granular systems is thus non-trivial and remains an open challenge. Whilst there is much theoretical and numerical research into improving these simulations, there is significantly less research into the mechanical characterisation and quantification of the micro-scale mechanics, which is necessary to support the ever-more sophisticated modelling. This research tackles the experimental challenge and, in particular, the quest for one of the holy grails of granular mechanics, namely the combined measurement of the kinematics and force transmission in real 3D materials during loading. The research has implications in terrestrial geomechanical/geotechnical engineering challenges, e.g. in optimising foundations or tunnels to mitigate risks of structural failure. There are also extra-terrestrial implications relating to the need to know/predict the mechanical behaviour of soils at lunar/Martian landing sites so as to reduce the risk of very costly landing failures.

Champ scientifique (EuroSciVoc)

CORDIS classe les projets avec EuroSciVoc, une taxonomie multilingue des domaines scientifiques, grâce à un processus semi-automatique basé sur des techniques TLN. Voir: Le vocabulaire scientifique européen.

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Programme(s)

Programmes de financement pluriannuels qui définissent les priorités de l’UE en matière de recherche et d’innovation.

Thème(s)

Les appels à propositions sont divisés en thèmes. Un thème définit un sujet ou un domaine spécifique dans le cadre duquel les candidats peuvent soumettre des propositions. La description d’un thème comprend sa portée spécifique et l’impact attendu du projet financé.

Appel à propositions

Procédure par laquelle les candidats sont invités à soumettre des propositions de projet en vue de bénéficier d’un financement de l’UE.

FP7-PEOPLE-2012-CIG
Voir d’autres projets de cet appel

Régime de financement

Régime de financement (ou «type d’action») à l’intérieur d’un programme présentant des caractéristiques communes. Le régime de financement précise le champ d’application de ce qui est financé, le taux de remboursement, les critères d’évaluation spécifiques pour bénéficier du financement et les formes simplifiées de couverture des coûts, telles que les montants forfaitaires.

MC-CIG - Support for training and career development of researcher (CIG)

Coordinateur

MAX IV Laboratory, Lund University
Contribution de l’UE
€ 100 000,00
Coût total

Les coûts totaux encourus par l’organisation concernée pour participer au projet, y compris les coûts directs et indirects. Ce montant est un sous-ensemble du budget global du projet.

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