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Étienne Guyon
Guyon, Étienne
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Guyon
<p><span style="font-size: 12px;">Étienne Guyon, est chercheur au laboratoire Physique et Mécanique des Milieux Hétérogènes (PMMH) de l’ESPCI. Ses recherches concernent le désordre de la matière et la mécanique des fluides et des solides. Il est actif dans la médiation de la Science. (au moment de la parution de l'ouvrage)</span></p>
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Jean-Pierre Hulin
Hulin, Jean-Pierre
Jean-Pierre
Hulin
<p><span style="font-size: 12px;">Jean-Pierre Hulin, est chercheur au laboratoire Fluides, Automatique et Systèmes thermiques (FAST) à Orsay. Ses recherches portent sur les écoulements et le transport en milieux poreux et fracturés, les écoulements granulaires, les instabilités hydrodynamiques et le mélange. (au moment de la parution de l'ouvrage)</span></p>
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A1268
Daniel Bideau
Bideau, Daniel
Daniel
Bideau
<p><span style="font-size: 12px;">Daniel Bideau, est actuellement professeur émérite à l’université de Rennes 1 et physicien à l’Institut de Physique de Rennes. Il travaille sur les propriétés physiques des milieux granulaires et plus généralement sur les systèmes désordonnés. (au moment de la parution de l'ouvrage)</span></p>
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<p>La plupart des matériaux qui nous entourent présentent un désordre et des hétérogénéités de tailles très variables. La Science et le Génie de ces systèmes font l’objet de cet ouvrage qui s’adresse à un <strong>large public</strong>.</p> <p>Une simple moyenne ne suffit souvent pas, le plus souvent, pour rendre compte des effets du désordre, qui nécessite des approches théoriques examinées brièvement dans la première partie.</p> <p>Nous décrivons par la suite diverses classes de matériaux désordonnés en commençant par l’étude géométrique et mécanique des <em>milieux granulaires</em> qui servent de modèle de référence des effets du désordre, et qui interviennent, de plus, dans de nombreux systèmes rencontrés dans la nature et des domaines d’applications.</p> <p>L’étude des <em>milieux poreux</em> et des <em>suspensions</em> prend en compte l’existence de phases fluides entre les grains dans une approche mixte mécanique et hydrodynamique.</p> <p>Le désordre conduit à des propriétés d’évolution temporelle lente (vieillissement). Nous examinons les caractéristiques physicochimiques de plusieurs classes de matériaux désordonnés qui présentent ces caractéristiques : les <em>mousses</em>, les <em>matériaux colloïdaux</em> (la « matière molle »), et les <em>verres</em> dont le statut intermédiaire entre solide et liquide n’est pas totalement compris.</p> <p>Des annexes précisent des notions fondamentales de base communes à ces systèmes.</p> <p>Avec les contributions de Laurence Bergougnoux, Isabelle Cantat, Michel Cloitre, Renaud Delaunay, Jean Yves Delenne, Yoël Forterre, Elisabeth Guazzelli, Alex Hansen, Walter Kob, Jérome Lambert, Véronique Lazarus, Roger Maynard, Olivier Pouliquen, Fahrang Radjai et Dominique Salin.</p><p><a href="http://www.franceculture.fr/emission-continent-sciences-mousses-sable-grains-la-matiere-desordonnee-2014-11-17" target="_blank"><strong>Ecoutez l'émission Continent Sciences, par Stéphane Deligeorges (France Culture, lundi 17 novembre 2014)</strong></a></p>
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<p>La plupart des matériaux qui nous entourent présentent un désordre et des hétérogénéités de tailles très variables. La Science et le Génie de ces systèmes font l’objet de cet ouvrage qui s’adresse à un <strong>large public</strong>.</p> <p>Une simple moyenne ne suffit souvent pas, le plus souvent, pour rendre compte des effets du désordre, qui nécessite des approches théoriques examinées brièvement dans la première partie.</p> <p>Nous décrivons par la suite diverses classes de matériaux désordonnés en commençant par l’étude géométrique et mécanique des <em>milieux granulaires</em> qui servent de modèle de référence des effets du désordre, et qui interviennent, de plus, dans de nombreux systèmes rencontrés dans la nature et des domaines d’applications.</p> <p>L’étude des <em>milieux poreux</em> et des <em>suspensions</em> prend en compte l’existence de phases fluides entre les grains dans une approche mixte mécanique et hydrodynamique.</p> <p>Le désordre conduit à des propriétés d’évolution temporelle lente (vieillissement). Nous examinons les caractéristiques physicochimiques de plusieurs classes de matériaux désordonnés qui présentent ces caractéristiques : les <em>mousses</em>, les <em>matériaux colloïdaux</em> (la « matière molle »), et les <em>verres</em> dont le statut intermédiaire entre solide et liquide n’est pas totalement compris.</p> <p>Des annexes précisent des notions fondamentales de base communes à ces systèmes.</p> <p>Avec les contributions de Laurence Bergougnoux, Isabelle Cantat, Michel Cloitre, Renaud Delaunay, Jean Yves Delenne, Yoël Forterre, Elisabeth Guazzelli, Alex Hansen, Walter Kob, Jérome Lambert, Véronique Lazarus, Roger Maynard, Olivier Pouliquen, Fahrang Radjai et Dominique Salin.</p><p><a href="http://www.franceculture.fr/emission-continent-sciences-mousses-sable-grains-la-matiere-desordonnee-2014-11-17" target="_blank"><strong>Ecoutez l'émission Continent Sciences, par Stéphane Deligeorges (France Culture, lundi 17 novembre 2014)</strong></a></p>
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La plupart des matériaux qui nous entourent présentent un désordre et des hétérogénéités de tailles très variables. La Science et le Génie de ces systèmes font l’objet de cet ouvrage qui s’adresse à un large public . Une simple moyenne ne suffit souvent pas, le plus souvent, pour rendre compte des effets du désordre, qui néc...
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<p><span style="font-size: 12px;">Daniel Bideau, est actuellement professeur émérite à l’université de Rennes 1 et physicien à l’Institut de Physique de Rennes. Il travaille sur les propriétés physiques des milieux granulaires et plus généralement sur les systèmes désordonnés. (au moment de la parution de l'ouvrage)</span></p>
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<p>La plupart des matériaux qui nous entourent présentent un désordre et des hétérogénéités de tailles très variables. La Science et le Génie de ces systèmes font l’objet de cet ouvrage qui s’adresse à un <strong>large public</strong>.</p> <p>Une simple moyenne ne suffit souvent pas, le plus souvent, pour rendre compte des effets du désordre, qui nécessite des approches théoriques examinées brièvement dans la première partie.</p> <p>Nous décrivons par la suite diverses classes de matériaux désordonnés en commençant par l’étude géométrique et mécanique des <em>milieux granulaires</em> qui servent de modèle de référence des effets du désordre, et qui interviennent, de plus, dans de nombreux systèmes rencontrés dans la nature et des domaines d’applications.</p> <p>L’étude des <em>milieux poreux</em> et des <em>suspensions</em> prend en compte l’existence de phases fluides entre les grains dans une approche mixte mécanique et hydrodynamique.</p> <p>Le désordre conduit à des propriétés d’évolution temporelle lente (vieillissement). Nous examinons les caractéristiques physicochimiques de plusieurs classes de matériaux désordonnés qui présentent ces caractéristiques : les <em>mousses</em>, les <em>matériaux colloïdaux</em> (la « matière molle »), et les <em>verres</em> dont le statut intermédiaire entre solide et liquide n’est pas totalement compris.</p> <p>Des annexes précisent des notions fondamentales de base communes à ces systèmes.</p> <p>Avec les contributions de Laurence Bergougnoux, Isabelle Cantat, Michel Cloitre, Renaud Delaunay, Jean Yves Delenne, Yoël Forterre, Elisabeth Guazzelli, Alex Hansen, Walter Kob, Jérome Lambert, Véronique Lazarus, Roger Maynard, Olivier Pouliquen, Fahrang Radjai et Dominique Salin.</p><p><a href="http://www.franceculture.fr/emission-continent-sciences-mousses-sable-grains-la-matiere-desordonnee-2014-11-17" target="_blank"><strong>Ecoutez l'émission Continent Sciences, par Stéphane Deligeorges (France Culture, lundi 17 novembre 2014)</strong></a></p>
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