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dc.contributor.advisorGiraud, Luc
dc.contributor.advisorPernet, Sébastien
dc.contributor.authorDUDOUIT, Yohann
dc.contributor.otherBoelle, Jean-Luc
dc.contributor.otherDiaz, Julien
dc.date2014-12-08
dc.identifier.urihttp://www.theses.fr/2014BORD0248/abes
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01332446
dc.identifier.nnt2014BORD0248
dc.description.abstractCette thèse étudie le raffinement local de maillage à la fois en espace et en temps pour l’équation de l’elastodynamique du second ordre pour le calcul haute performance. L’objectif est de mettre en place des méthodes numériques pour traiter des hétérogénéités de petite taille ayant un impact important sur la propagation des ondes. Nous utilisons une approche par éléments finis de Galerkin discontinus avec pénalisation pour leur flexibilité et facilité de parallélisation. La formulation éléments finis que nous proposons a pour particularité d’être élasto-acoustique, pour pouvoir prendre en compte des hétérogénéités acoustiques de petite taille. Par ailleurs, nous proposons un terme de pénalisation optimisé qui est mieux adapté à l’équation de l’élastodynamique, conduisant en particulier à une meilleure condition CFL. Nous avons aussi amélioré une formulation PML du second ordre pour laquelle nous avons proposé une nouvelle discrétisation temporelle qui rend la formulation plus stable. En tirant parti de la p-adaptivité et des maillages non-conformes des méthodes de Galerkin discontinues combiné à une méthode de pas de temps local, nous avons grandement réduit le coût du raffinement local. Ces méthodes ont été implémentées en C++, en utilisant des techniques de template metaprogramming, au sein d’un code parallèle à mémoire distribuée (MPI) et partagée (OpenMP). Enfin, nous montrons le potentiel de notre approche sur des cas tests de validation et sur des cas plus réalistes avec des milieux présentant des hydrofractures.
dc.description.abstractEnThis thesis studies local mesh refinement both in time and space for the second order elastodynamic equation in a high performance computing context. The objective is to develop numerical methods to treat small heterogeneities that have global impact on wave propagation. We use an internal penalty discontinuous Galerkin finite element approach for its flexibity and parallelization capabilities. The elasto-acoustic finite element formulation we discuss is elasto-acoustic in order to handle local acoustic heterogeneities. We also propose an optimized penalty term more suited to the elastodynamic equation that results in better CFL condition. We improve a second order PML formulation with an original time discretization that results in a more stable formulation. Using the p-adaptivity and nonconforming mesh capabilities of discontinuous Galerkin methods combined with a local time stepping method, we greatly reduce the high computational cost of local refinements. These methods have been implemented in C++, using template metaprogramming, in a distributed memory (MPI) and shared memory (OpenMP) parallel code. Finally, we show the potential of our methods on validation test cases and on more realistic test cases with medium including hydrofractures.
dc.language.isoen
dc.subjectÉlastodynamique
dc.subjectSchéma hp
dc.subjectStabilité
dc.subjectIPDG
dc.subjectPML
dc.subjectMPI
dc.subjectOpenMP
dc.subjectHpc
dc.subjectHydrofracture
dc.subjectCouplage élasto-acoustique
dc.subjectPas de temps local
dc.subjectNon-conforme
dc.subjectMaillage cartésien
dc.subjectRaffinement spatio-temporel
dc.subjectGalerkin discontinu
dc.subject.enElastodynamic
dc.subject.enHp scheme
dc.subject.enStability
dc.subject.enIPDG
dc.subject.enPML
dc.subject.enMPI
dc.subject.enOpendMP
dc.subject.enHpc
dc.subject.enHydrofracture
dc.subject.enElasto-acoustic coupling
dc.subject.enLocal time step
dc.subject.enNon-conforming
dc.subject.enCartesian mesh
dc.subject.enSpatio-temporal refinement
dc.subject.enDiscontinuous Galerkin
dc.titleRaffinement spatio-temporel par une approche de Galerkin discontinue en élastodynamique pour le calcul haute performance
dc.title.enSpatio-temporal refinement using a discontinuous Galerkin approach for elastodynamic in a high performance computing framework
dc.typeThèses de doctorat
dc.contributor.jurypresidentLanteri, Stéphane
bordeaux.hal.laboratoriesInstitut national de recherche en informatique et en automatique (France). Centre de recherche Bordeaux - Sud-Ouest
bordeaux.type.institutionBordeaux
bordeaux.thesis.disciplineMathématiques appliquées et calcul scientifique
bordeaux.ecole.doctoraleÉcole doctorale de mathématiques et informatique (Talence, Gironde)
star.origin.linkhttps://www.theses.fr/2014BORD0248
dc.contributor.rapporteurGeuzaine, Christophe
dc.contributor.rapporteurHelluy, Philippe
bordeaux.COinSctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.title=Raffinement%20spatio-temporel%20par%20une%20approche%20de%20Galerkin%20discontinue%20en%20%C3%A9lastodynamique%20pour%20le%20calcul%20haute%20performance&rft.atitle=Raffinement%20spatio-temporel%20par%20une%20approche%20de%20Galerkin%20discontinue%20en%20%C3%A9lastodynamique%20pour%20le%20calcul%20haute%20performance&rft.au=DUDOUIT,%20Yohann&rft.genre=unknown


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