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Modelling of rheologically stratified granular flows by a multi-layer depth-averaged approach

Description du projet

Un nouveau modèle numérique pour décrire les écoulements granulaires géophysiques

Les écoulements granulaires géophysiques, tels que les avalanches de roches et les coulées de débris, constituent un grave danger pour la vie et les infrastructures en Europe. La compréhension de leur comportement complexe constitue un défi important. De récentes études expérimentales sur les écoulements granulaires ont révélé que la vitesse et la fraction volumique solide présentent un profil stratifié le long de la profondeur de l’écoulement. Le projet StratifiedGRANULAR, financé par l’UE, a pour but de mieux comprendre ces événements en explorant différents aspects de manière isolée, en recourant à une combinaison de théorie mathématique, de simulations numériques et d’expériences à petite échelle. L’accent sera mis sur le développement d’un modèle rentable pour saisir la physique sous-jacente des écoulements granulaires dans le sens de la profondeur. Le projet devrait fournir des outils numériques avancés permettant de mieux identifier les zones associées aux avalanches et aux coulées de débris.

Objectif

Geophysical granular flows, like rock avalanches and debris flows, represent a serious hazard to life and infrastructures in Europe. Yet their dynamics is still far from being completely understood. Recent experimental investigations on granular flows showed that velocity and solid volume fraction exhibit a stratified pattern along the flow depth. This indicates the superimposition of different rheological regimes. Moreover, non-local rheological theories have been recently proposed for capturing momentum exchanges, driven by the occurrence of force chains.
The present multidisciplinary project aims at developing a computationally cost-effective multi-layer depth-averaged model for describing rheologically stratified granular flows. The model, having much lower computational costs than three-dimensional models, will be designed to capture the essential physics of granular flows in the depth-wise direction. To properly take into account the curvature effects due to basal topography, the model equations will be derived in curvilinear coordinates attached to the topography. Moreover, a suitable non-local constitutive law will be incorporated. The resulting equations will be numerically integrated by a proper finite volume scheme, taking into account their main mathematical properties, i.e. non-strict hyperbolicity and non-conservative form. The model validation will be carried out by using a wide experimental data set, previously gathered by the applicant on dry granular flows. The last stage of the project is devoted to extending the multi-layer approach to cases with dense interstitial fluid, so as to allow its application to debris flows.
In line with H2020 priorities, especially as regards sustainable human settlements and their resilience to natural hazards due to climate changes, the project has the potential to provide an advanced mathematical-numerical tool for better identifying the hazardous areas associated with avalanches and debris flows.

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: https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/euroscivoc.

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Régime de financement

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Coordinateur

TECHNISCHE UNIVERSITAT DARMSTADT
Contribution nette de l'UE
€ 159 460,80
Adresse
KAROLINENPLATZ 5
64289 Darmstadt
Allemagne

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Région
Hessen Darmstadt Darmstadt, Kreisfreie Stadt
Type d’activité
Higher or Secondary Education Establishments
Liens
Coût total
€ 159 460,80