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Laurent Brochard

Chercheur

Ingénieur des Ponts Eaux et Forêts

Biographie

2012 – présent : Chercheur au Laboratoire Navier, École des Ponts ParisTech (Champs-sur-Marne, France)

2022 : Habilitation à Diriger des Recherches, Université Paris Est-Sup (Champs-sur-Marne, France) – Simulation moléculaire en géomécanique : application aux couplages poromécaniques et à la rupture fragile

2011 – 2012 : Postdoc, Massachusetts institute of Technology (Cambridge, MA) – Propriétés de fracture des roches mères

2008 – 2011 : Doctorat, École des Ponts ParisTech (Champs-sur-Marne, France) – Poromécanique et adsorption : Application au gonflement du charbon lors du stockage géologique du carbone, prix 2012 du Groupe Français d'Étude des Carbones

2006 – 2007 : Cursus double diplôme ingénieur-master recherche,
École des Ponts ParisTech, Département Génie Civil et Construction
(Champs-sur-Marne, France)

2003 – 2006 : Cursus ingénieur, École Polytechnique (Palaiseau, France)

Thèmes de recherche

Approches multi-échelles pour l'étude de la physique et mécanique des matériaux, et plus particulièrement pour les phénomènes trouvant leur origine à l'échelle moléculaire.

  • adsorption et poro-mécanique
  • mécanique de la fracture et initiation de la rupture
  • couplages thermo-mécaniques des fluides confinés
  • cristallisation confinée

Applications principalement en géomécanique et matériaux de construction

  • stockage souterrain (gaz, déchets nucléaires)
  • sismicité et stabilité du sous-sol
  • géomatériaux (argiles, matériaux cimentaires, matériaux du patrimoine)
  • carbones naturels (charbon, cellulose)
  • nanomatériaux (graphene, nanocomposites argile-polymère)

Enseignements

depuis 2020 : Projet de recherche 'Simulation Moléculaire d'un Metal-Organic-Framework flexible', Ecole des Ponts ParisTech, 1ère année

depuis 2020 : Mécanique quantique, Ecole des Ponts ParisTech, 1ère année

depuis 2018 : Simulation moléculaire en science des matériaux, Ecole des Ponts ParisTech, 3ème année dpt. GMM

depuis 2016 : Physique statistique appliquée aux systèmes complexes, Ecole des Ponts ParisTech, 1ère année

depuis 2010 : Physique statistique, Ecole des Ponts ParisTech, 1ère année

depuis 2010 : Evaluation environnementale et conception, Ecole des Ponts ParisTech, 3ème année dpt. GMM

2010 à 2015 : ACV et matériaux innovants, Master Ingénierie des véhicules électriques (ParisTech)

2009 : Mécanique des structures, Ecole des Ponts ParisTech, 2ème année dpt. GCC et GMM

Projets de recherche

2022-2025 : projet CNRS 80Prime ‘ESOPE’ (Endommagement par le Sel : Origines de la PrEssion de cristallisation), collaboration Navier (Champs-sur-Marne) / ISTO (Orléans) / LMPS (Gif-sur-Yvette)

2021-2023 : bourse de thèse CSC (Stabilité des ciments et transport d’eau sous environnement cryogénique)

2020-2023 : projet NEEDS-MIPOR ‘ARPENTONS’ (Approches pour l’ARgilite à Plusieurs Echelles Numérique-expérimental des effets de Température Ou de Non Saturation), collaboration 3SR (Grenoble) / IC2MP (Poitiers) / Navier (Champs-sur-Marne)

2020-2024 : projet ANDRA sur la fracturation de l’argilite

2019-2023 : bourse de thèse ENPC et projet labex MMCD (postdocs) sur les transferts hydriques dans le bois et la cellulose, collaboration Navier-multiéchelle (simulation moléculaire) / Navier-rhéophysique (RMN)

2018-2022 : projet I-Site ‘ALLUVIUM’ (construction en terre), postdoc sur la limitation du retrait de séchage par échange cationique, collaboration ENPC (simulation moléculaire) / Univ. Gustave Eiffel (expérimentation) / LRMH (monuments historiques)

2016-2018 : projet NEEDS-MIPOR ‘VARAPE’ (Prise en compte de la VaRiabilité spatiale des propriétés de l’Argilite au travers d’une approche numérique expérimentale à Plusieurs Échelles), collaboration 3SR (Grenoble) / IC2MP (Poitiers) / Navier (Champs-sur-Marne)

2015-2019 : projet ANR JCJC ‘TEAM2ClayDesicc’ (Thermal Expansion of Adsorbing Microporous Media, Application to Thermally Induced Desiccation of Clay)

2013-2018 : projet labex MMCD sur l’étude de l’amorçage de fissuration par simulation moléculaire, collaboration Navier (mécanique) / CERMICS (mathématiques appliquées)

Sélection d'articles

Asadi, F., Zhu, H.-X., Vandamme, M., Roux, J.-N., & Brochard, L. (2022). A meso-scale model of clay matrix: the role of hydration transitions in geomechanical behavior. Soft Matter. https://doi.org/10.1039/D2SM00773H

Brochard, L. (2021). Swelling of Montmorillonite from Molecular Simulations: Hydration Diagram and Confined Water Properties. The Journal of Physical Chemistry C, 125(28), 15527–15543. https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.1c02659

Brochard, L.,  Honório, T. (2021). Thermo-poro-mechanics under adsorption applied to the anomalous thermal pressurization of water in undrained clays. Acta Geotechnica, 16(9), 2713–2727. https://doi.org/10.1007/s11440-021-01188-8

Brochard, L., & Honório, T. (2020). Revisiting thermo-poro-mechanics under adsorption: Formulation without assuming Gibbs-Duhem equation. International Journal of Engineering Science, 152, 103296. https://doi.org/10.1016/j.ijengsci.2020.103296

Brochard, L., Souguir, S., & Sab, K. (2018). Scaling of brittle failure : strength versus toughness. International Journal of Fracture, 210(1-2), 153–166. http://doi.org/10.1007/s10704-018-0268-9

Brochard, L., Honório, T., Vandamme, M., Bornert, M., & Peigney, M. (2017). Nanoscale origin of the thermo-mechanical behavior of clays. Acta Geotechnica, 12(6), 1261–1279. http://doi.org/10.1007/s11440-017-0596-3

Brochard, L., Tejada, I. G., & Sab, K. (2016). From yield to fracture, failure initiation captured by molecular simulation. Journal of the Mechanics and Physics of Solids, 95, 632–646. http://doi.org/10.1016/j.jmps.2016.05.005

Brochard, L., Vandamme, M., Pellenq, R. J. M., & Fen-Chong, T. (2012). Adsorption-induced deformation of microporous materials : Coal swelling induced by CO2-CH4 competitive adsorption. Langmuir, 28(5), 2659–2670. http://doi.org/10.1021/la204072d

Brochard, L., Vandamme, M., & Pellenq, R. J.-M. (2012). Poromechanics of microporous media. Journal of the Mechanics and Physics of Solids, 60(4), 606–622. http://doi.org/10.1016/j.jmps.2012.01.001