Équipe MMB : Matériaux Multi échelles et Biomécanique

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== Responsable : ==
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== Responsables : ==
 
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CC Caroline DECK: deck@unistra.fr<br />
Pr Rémy Willinger remy.willinger@unistra.fr<br />
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MCU Joao Pedro DE MAGALHAES CORREIA  : jpm.correia@unistra.fr
Pr Saïd Ahzi said.ahzi@unistra.fr
 
 
 
  
 
== Présentation ==
 
== Présentation ==
 
   
 
   
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L'équipe MMB est organisée selon plusieurs thématiques de recherches orientées vers la caractérisation expérimentale et la simulation numérique du comportement des matériaux au sens large avec une focalisation particulière sur le développement, l'implémentation et la validation de nouvelles lois de comportement des matériaux étudiés.
  
L'équipe MMB est organisée en 4 groupes de projets étroitement reliés entre eux.
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Les thématiques développées au sein de l'équipe mettent en avant le développement des outils numériques multi-échelles et multi-physiques validés par les méthodes expérimentales. Ces couplages nous permettent de pouvoir prédire avec précision les évolutions du comportement des matériaux à microstructures complexes biologiques ou inertes.
 
 
 
 
Le premièr s'intitule"matériaux et microstructures". Celui-ci se consacre essentiellement à la compréhension, à la modélisation et à la simulation numérique des comportements dynamiques de matériaux et structures complexes.
 
 
 
Le second s'intitule "biomécanique". Il s'attache plus spécifiquement à la dynamique des milieux biomécaniques, en particulier de la tête et de la colonne cervicale.http://www.biomechanics-strasbourg.com
 
 
 
Le troisième s'intitule  "biophysique micro-macro" et concerne l'utilisation des techniques de changement d'échelle pour la caractérisation des tissus biologiques.
 
 
Le quatrième s'intitule "imagerie du vivant et mécanique multiéchelle" et porte sur l'utilisation des outils de l'imagerie pour la caractérisation mécanique des tissus biologiques.
 
 
 
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== Les activités ==
 
== Les activités ==
 
  
L'équipe MMB regroupe les 4 projets suivants :
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L'équipe se regroupe au sein des trois thématiques suivantes :
  
Matériaux et microstructures
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*Thème 1 : Biomécanique des Chocs, Dynamique des Matériaux (10 perm. 4,07 ETPR)
Biomécanique
 
Biophysique micro-macro
 
Imagerie du vivant et mécanique multiéchelle
 
  
La cohérence thématique est ici liée à l'étude des propriétés des lois de comportement, ou des procédés associés à des matériaux dont la microstructure joue un rôle important, y compris à une échelle macroscopique.
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*Thème 2 : Tissus biologiques, Biomatériaux et Prothèses (25 perm. dont 17 PH. 5,83 ETPR)
  
Les matériaux concernés peuvent être certains polymères amorphes ou semi-cristallins, ou composites (polymères renforcés par des fibres de verre ou de carbone), mais aussi des matériaux biologiques (crâne, cerveau, colonne cervicale, tendon), ou des matériaux utiles pour la sécurité humaine dans les transports (casques, ).
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*Thème 3 : Micro-Macro et Procédés intelligents (18 perm. 4,06 ETPR)
  
En particulier les propriétés dynamiques de ces matériaux nous intéressent spécifiquement et concernent de nombreuses applications (transports, chirurgie réparatrice, aéronautique, nouveaux procédés, …).
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Sur ces trois axes, la cohérence est centrée principalement sur l'étude des effets importants de la microstructure des matériaux aux différentes échelles. Les matériaux ciblés sont certains polymères amorphes ou semi-cristallins, ou composites (polymères renforcés par des fibres de verre ou de carbone), mais aussi des matériaux biologiques (crâne, cerveau, foie, colonne cervicale, Os, tendon), ou des matériaux utiles pour la sécurité humaine dans les transports (casques, …).
  
Les liens entre projets sont alors évidents et vont encore largement se développer, que ce soit par le biais des approches expérimentales ou dynamiques ou par des modélisations et simulations numériques, prenant en compte leur spécificité. En outre, des liens forts sont exploités avec la biologie, la physique et la chimie des matériaux pour mieux comprendre et optimiser les propriétés de ces différents matériaux.
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Par ailleurs, les propriétés dynamiques de ces matériaux nous intéressent spécifiquement et concernent de nombreuses applications comme les transports, la chirurgie réparatrice, l'aéronautique, et les nouveaux procédés.
  
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Afin de mettre en relation l'ensemble de ces activités, des liens forts sont exploités avec la biologie, la physique et la chimie des matériaux pour mieux comprendre et optimiser les propriétés de ces différents matériaux.

Version actuelle datée du 25 mai 2023 à 18:28

Responsables :

CC Caroline DECK: deck@unistra.fr
MCU Joao Pedro DE MAGALHAES CORREIA : jpm.correia@unistra.fr

Présentation

L'équipe MMB est organisée selon plusieurs thématiques de recherches orientées vers la caractérisation expérimentale et la simulation numérique du comportement des matériaux au sens large avec une focalisation particulière sur le développement, l'implémentation et la validation de nouvelles lois de comportement des matériaux étudiés.

Les thématiques développées au sein de l'équipe mettent en avant le développement des outils numériques multi-échelles et multi-physiques validés par les méthodes expérimentales. Ces couplages nous permettent de pouvoir prédire avec précision les évolutions du comportement des matériaux à microstructures complexes biologiques ou inertes.

Les activités

L'équipe se regroupe au sein des trois thématiques suivantes :

  • Thème 1 : Biomécanique des Chocs, Dynamique des Matériaux (10 perm. 4,07 ETPR)
  • Thème 2 : Tissus biologiques, Biomatériaux et Prothèses (25 perm. dont 17 PH. 5,83 ETPR)
  • Thème 3 : Micro-Macro et Procédés intelligents (18 perm. 4,06 ETPR)

Sur ces trois axes, la cohérence est centrée principalement sur l'étude des effets importants de la microstructure des matériaux aux différentes échelles. Les matériaux ciblés sont certains polymères amorphes ou semi-cristallins, ou composites (polymères renforcés par des fibres de verre ou de carbone), mais aussi des matériaux biologiques (crâne, cerveau, foie, colonne cervicale, Os, tendon), ou des matériaux utiles pour la sécurité humaine dans les transports (casques, …).

Par ailleurs, les propriétés dynamiques de ces matériaux nous intéressent spécifiquement et concernent de nombreuses applications comme les transports, la chirurgie réparatrice, l'aéronautique, et les nouveaux procédés.

Afin de mettre en relation l'ensemble de ces activités, des liens forts sont exploités avec la biologie, la physique et la chimie des matériaux pour mieux comprendre et optimiser les propriétés de ces différents matériaux.