Simulation de problèmes couplés multiphysiques par partitionnement
Résumé
Les problèmes couplés multiphysiques (thermo-poroélasticité dans les filtres céramiques, diffusion hydrique dans le bois...) font souvent intervenir des physiques différentes qui présentent des échelles de temps ou d'espace différentes. Il est parfois utile de mettre en œuvre un couplage de code pour leur résolution, chacun pouvant se charger d'une physique particulière. Outre la maintenance facilitée et la modularité de l'approche, l'algorithme de résolution doit être adapté Les techniques de partitionnement, qui mettent en avant les interactions entre sous-systèmes, sont de bons candidats pour modéliser ces couplages. Deux approches, l'une issue des approches de type Large Time Increment (LATIN) pour la décomposition de domaine, l'autre inspirée des approches Non Smooth Contact Dynamics (NSCD) seront illustrées ici. Un mécanisme de transfert d'informations entre ces sous-systèmes, ou ces modélisations, est alors nécessaire.