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CORDIS - Résultats de la recherche de l’UE
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Micro-scale dependent, time- and space-evolving rheologies: the key for generating strain localization in the Earth

Description du projet

Modélisation multi-échelle de la physique de rhéologie

Le projet RhEoVOLUTION, financé par l’UE, projette de développer des modèles avancés susceptibles de changer notre conception de la rhéologie – la branche de la physique qui traite de la déformation et de l’écoulement de la matière – en géodynamique. Les nouveaux modèles devraient permettre de prédire le début et l’évolution de la localisation des contraintes, ce qui a été impossible à réaliser jusqu’à présent. L’outil de simulation multi-échelle que le projet propose sera capable de relier les processus pertinents aux micro-, méso- et macro échelles. L’objectif final consiste à modéliser la manière dont l’hétérogénéité et l’anisotropie des roches déterminent la localisation des contraintes, de l’échelle du centimètre à celle de dizaines de kilomètres dans la terre.

Objectif

"RhEoVOLUTION proposes a ""revolution"" in how we define rheology (the equations relating forces to deformation) in geodynamical models. It aims at predicting the onset and evolution of strain localization. Modeling spontaneous ductile strain localization has been impossible so far, because it depends on processes active at the mm scale, which cannot be explicitly simulated in geodynamical models. The tools we designed and propose to develop in RhEoVOLUTION will make it possible.
We will bridge scales and model how heterogeneity and anisotropy in the mechanical behavior of rocks control strain localization from the cm to the tens of km scale in the Earth. To do so, we will:
1. describe the heterogeneity of mechanical behavior of rocks deforming by dislocation creep by stochastic parameterizations of the rheology;
2. constrain these parameterizations by experiments with in-situ follow-up of the strain evolution and mesoscale models;
3. accelerate the calculation of the evolution of anisotropy during deformation by using supervised machine-learning;
4. quantify feedbacks between the main processes producing strain localization by comparing the predictions of models parameterized to simulate these processes to observations in natural shear zones.
RhEoVOLUTION will empower the geodynamics community with a predictive tool for strain localization. It will provide explanations for localized deformation in intraplate domains and predictions of the evolution of shear zones in extensional and convergent plate margins, enhancing our understanding of the architecture of passive margins and mountain belts. We postulate it will allow modeling the most evident expression of strain localization on Earth: Plate Tectonics, that is still a challenge >50 years after the scientific revolution that established this paradigm. The tools developed in RhEoVOLUTION will also allow predicting ductile strain localization in ice and metals with possible applications in glaciology and metallurgy."

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

ERC-ADG - Advanced Grant

Institution d’accueil

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CNRS
Contribution nette de l'UE
€ 2 500 000,00
Coût total
€ 2 500 000,00

Bénéficiaires (1)