Mots-clés
Équipe
CFL - Calcul Intensif et Mécanique des Fluides
Biographie
Franck Pigeonneau est un chercheur spécialisé dans l’étude des procédés de mise en forme des matériaux, avec une expertise marquée en physique des transferts thermiques, en mécanique des fluides complexes et en science des matériaux vitreux et polymères. Ses travaux portent notamment sur la modélisation numérique des écoulements multiphasiques, des phénomènes de transfert de chaleur et de masse, ainsi que sur l’optimisation des procédés industriels tels que le fibrage optique, l’extrusion de polymères chargés ou encore l’impression 3D par dépôt de filament fondu. Ses recherches intègrent des approches expérimentales et théoriques pour analyser les interactions entre les phases (solide, liquide, gazeuse) et leur impact sur les propriétés finales des matériaux, comme la conductivité électrique, la porosité ou la diffusion de la lumière. Une part importante de ses contributions concerne également le contrôle des nanoparticules dans les fibres optiques, où il explore les mécanismes de formation, de structuration et de dispersion des nanoparticules pour des applications en capteurs distribués ou en lasers à fibre.
Publication(s)
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2026
Thermal and mechanical behaviors of optical silica glass fiber during the drawing process DOI : 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2025.127609
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2025
Physical-informed deep learning prediction of solid and fluid mechanical properties of oxide glasses DOI : 10.1016/j.jnoncrysol.2025.123476
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2025
And the Little Prince said: If you please, draw me an optical fiber with nanoparticles! DOI : 10.1109/CLEO/EUROPE-EQEC65582.2025.11110184
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2025
Towards the engineering of nanoparticles in optical fibers at the micrometer scale DOI : 10.1117/12.3056549
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2024
Improved printability and electrical conductivity of carbon black polymer composite with a customized nozzle of material extrusion process DOI : 10.1016/j.addma.2023.103939
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2024
Ultrafast laser structuring of scattering optical fibers
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2024
Residence time distributions in a liquefier of material extrusion process DOI : 10.1016/j.ces.2023.119445
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2023
YbPO4 crystals in as-drawn silica-based optical fibers DOI : 10.1016/j.optmat.2023.113644
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2023
First steps of the melting of an amorphous polymer through a hot-end of a material extrusion additive manufacturing DOI : 10.1016/j.addma.2023.103435
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2023
Dynamics of rising bubble population undergoing mass transfer and coalescence in highly viscous liquid DOI : 10.1016/j.cej.2022.140920
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2023
Tuning Oxide Nanoparticles in Optical Fibers DOI : 10.1109/ICTON59386.2023.10207339
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2022
Dimensions of the deposited strand in the material extrusion process: Experimental and numerical investigations DOI : 10.1016/j.addma.2022.103107
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2022
Nanoparticles in optical fiber, issue and opportunity of light scattering [Invited] DOI : 10.1364/OME.462822
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2022
A feedback mechanism between crystals and bubbles in a RuO2-bearing melt DOI : 10.1016/j.jnoncrysol.2022.121456
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2022
Shaping nanoparticles in optical fibers through thermal engineering DOI : 10.1117/12.2620076
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2021
Toward Engineered Nanoparticle-Doped Optical Fibers for Sensor Applications DOI : 10.3389/fsens.2021.805351
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2021
Mass transfer around a rising bubble in a glass-forming liquid involving oxidation-reduction reaction: Numerical computation of the Sherwood number DOI : 10.1016/j.ces.2020.116382
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2021
Inferring bubble volume fraction in a glass melt through in situ impedance spectroscopy measurements DOI : 10.1111/ijag.15895
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2021
Thermal analysis of the fused filament fabrication printing process: Experimental and numerical investigations DOI : 10.1007/s12289-020-01591-8
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2020
Experimental and numerical investigations of an oxygen single-bubble shrinkage in a borosilicate glass-forming liquid doped with cerium oxide DOI : 10.1111/jace.17398
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2020
Experimental study of bubble formation in a glass-forming liquid doped with cerium oxide DOI : 10.1111/jace.16950
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2020
Heating and flow computations of an amorphous polymer in the liquefier of a material extrusion 3D printer DOI : 10.1016/j.addma.2019.101001
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2020
X-ray imaging of a high-temperature furnace applied to glass melting DOI : 10.1111/jace.16809
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2020
Reconsidering nanoparticles in optical fibers DOI : 10.1117/12.2548713
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2019
Discontinuous Galerkin finite element method applied to the coupled unsteady Stokes/Cahn-Hilliard equations DOI : 10.1002/fld.4720
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2019
Flow analysis of the polymer spreading during extrusion additive manufacturing DOI : 10.1016/j.addma.2019.100794
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2019
Chondrule radiative cooling in a non-uniform density environment DOI : 10.1016/j.icarus.2019.03.036
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2019
Nano-structured optical fibers made of glass-ceramics, and phase separated and metallic particle-containing glasses DOI : 10.3390/fib7120105
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2018
Thermoconvective instabilities of a non-uniform Joule-heated liquid enclosed in a rectangular cavity DOI : 10.1017/jfm.2018.168
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2018
Spatial distribution of nucleated bubbles in molten glasses undergoing coalescence and growth DOI : 10.1111/jace.15361
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2016
Drainage in a rising foam DOI : 10.1039/c5sm01886b
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2016
A Hybrid High-order method for the Cahn-Hilliard problem in mixed form DOI : 10.1137/15M1041055
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2016
Low-Reynolds-number rising of a bubble near a free surface at vanishing Bond number DOI : 10.1063/1.4953467
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2016
Numerical investigation of generalized Graetz problem in circular tube with a mass transfer coupling between the solid and the liquid DOI : 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2016.01.040
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2016
Coupled modelling of redox reactions and glass melt fining processes
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2015
Slow viscous gravity-driven interaction between a bubble and a free surface with unequal surface tensions DOI : 10.1063/1.4918532
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2014
Mass-transfer enhancement by a reversible chemical reaction across the interface of a bubble rising under stokes flow DOI : 10.1002/aic.14520
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2014
From steady to unsteady horizontal gradient-driven convection at high Prandtl number DOI : 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2013.12.002
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2013
The impact of iron content in oxidation front in soda-lime silicate glasses: An experimental and comparative study DOI : 10.1016/j.jnoncrysol.2013.09.003
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2013
Film drainage of viscous liquid on top of bare bubble: Influence of the Bond number DOI : 10.1063/1.4792310
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2013
Intermittent flow in yield-stress fluids slows down chaotic mixing DOI : 10.1103/PhysRevE.88.023024
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2012
Practical laws for natural convection of viscous fluids heated from above in a shallow cavity DOI : 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2011.09.042
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2012
Stability of vertical films of molten glass due to evaporation DOI : 10.1016/j.colsurfa.2012.04.014
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2011
Low-Reynolds-number gravity-driven migration and deformation of bubbles near a free surface DOI : 10.1063/1.3629815
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2011
Mechanism of mass transfer between a bubble initially composed of oxygen and molten glass DOI : 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2010.11.049
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2010
Shrinkage of an oxygen bubble rising in a molten glass DOI : 10.1016/j.ces.2010.02.003
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2009
Mass transfer of a rising bubble in molten glass with instantaneous oxidation-reduction reaction DOI : 10.1016/j.ces.2009.03.045
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2009
A systemic approach for glass manufacturing process modeling DOI : 10.1016/j.cep.2009.06.001
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2007
Coupled modelling of redox reactions and glass melt fining processes
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2004
Test-case no 23: Relative trajectories and collision of two drops in a simple shear flow(PA) DOI : 10.1615/MultScienTechn.v16.i1-3.220
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2004
Kinematic regimes of convection at high Prandtl number in a shallow cavity; [Régimes cinématiques de la convection à haut nombre de Prandtl dans une cavité allongée] DOI : 10.1016/j.crme.2004.06.003
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2004
Test-case no 16: Impact of a drop on a thin film of the same liquid (PE, PA) DOI : 10.1615/MultScienTechn.v16.i1-3.170
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2002
Collision of drops with inertia effects in strongly sheared linear flow fields DOI : 10.1017/S002211200100742X
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1998
Collision and size evolution of drops in homogeneous isotropic turbulence DOI : 10.1016/S0021-8502(98)90822-9
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1995
Freezing of a subcooled liquid droplet DOI : 10.1006/jcis.1995.1010
Enseignements
Métiers de l'ingénieur généraliste (MIG)
Un MIG est un enseignement personnalisé par projets qui rassemble un groupe de 12 ou 14 élèves encadré par des enseignants-chercheurs de l’Ecole autour d’un problème complexe qu’il s’agit de découvrir dans ses principales dimensions, bien sûr scientifique et technique, mais aussi transversales (socio-économie, gestion, droit, environnement, … selon le domaine traité) . 10 sujets différents vous sont proposés. Ils reflètent tous l’actualité des thèmes de recherche développés par les centres de l’Ecole et l’industrie. Les défis à relever par les élèves à travers ces 10 projets s’inscrivent dans des grands enjeux de l’industrie du futur et de la société : De la Transformation à la Gestion des Ressources Energétiques, Data Science et Applications Innovantes, Extraction des Matières Premières et Impact Environnemental, Conception et Matériaux pour l’Aéronautique et l’Automobile, Ingénierie de la Médecine et des Soins Hospitaliers Chaque sujet de MIG est abordé sous forme d’activités complémentaires et imbriquées au cours d’une période intensive de trois semaines : - des visites d’entreprises, des conférences et des cours - une période d’expérimentation et/ou de modélisation dans un centre de recherche ou en entreprise sous forme de mini-projets réalisés en sous-groupes. De plus, chaque groupe d’élèves synthétise collectivement les travaux réalisés sous la forme d’un rapport écrit et d’une soutenance orale devant un jury professionnel. Cette restitution vous permettra de mieux percevoir toutes les dimensions du sujet abordé et d’approfondir le travail en équipe.
Matériaux pour l'ingénieur
L'activité en présentiel (27 heures) est structurée en séances plénières en amphi (12 heures), en séances en petites classes (PC) (12 heures) à effectif plus réduit, en restitution des TP devant un jury (30 minutes). Elle inclut également l'examen écrit (2h30). Le travail personnel des élèves (18heures) comprend (en plus de l'activité démontage/remontage de moteur mentionnée plus haut) : Un QCM d’auto-évaluation (30 min) sur les pré-requis. Cette auto-évaluation est réalisée en amont du premier cours pour cerner les points forts et faibles des élèves et mettre ensuite l’accent sur certains aspects pendant les enseignements en face-à-face pédagogique. Un devoir sur les diagrammes de phases (2 heures) Un devoir sur le vieillissement des matériaux (2 heures) Des travaux pratiques au CMAT (6 heures) : 13 TP sont réalisés par groupes de 4 à 5 élèves, avec encadrement d'ingénieurs et techniciens du Centre, mais aussi de doctorants, les sujets de TP étant pour la plupart connexes aux sujets de thèse en cours. Restitution orale de 20 min par TP en fin de journée dans deux sessions en parallèle. Les élèves réalisent donc un des TP et participent/assistent à la moitié des restitutions en fin de journée. Deux journées similaires sont organisées, de façon à accueillir l'ensemble de la promotion. Révision de l’examen final (5 heures)
Verres et céramiques
Les matériaux solides sont classiquement divisés en 3 classes : « les polymères », « les métaux » et « les verres et céramiques ». Ce cours constitue une introduction à cette troisième classe de matériaux, au cœur des évolutions technologiques d'aujourd'hui et de demain. Le cours est divisé en deux parties égales, la première sur les verres, la deuxième sur les céramiques. Les verres Le cours débutera par une présentation générale des verres formés d'oxydes qui constituent la majorité des verres d'usage courant. Les origines du verre seront données et un aperçu des propriétés essentielles seront rappelées. Pour finir cette partie introductive, des données de la production des verres et enjeux actuels de décarbonation seront présentés. Le cours se poursuit par un approfondissement de la transition vitreuse et de la viscosité des verres. La notion de temps de relaxation est présentée. La relaxation structurale des verres est abordée en introduisant la notion de température fictive. L'entropie de configuration des verres est présentée dans le cadre de la théorie d'Adam-Gibbs. Ceci permet de donner des éléments sur les lois régissant la viscosité des verres. L'élaboration des verres sera abordées en présentant les divers porteurs pour faire un verre industriel. La chimie du mélange vitrifiable (matière première) sera présentée. Après avoir vu l'énergie nécessaire pour fondre un verre, les procédés industriels seront présentés. Les étapes subies par le liquide lors de sa fusion sont abordées. Finalement et ce en fonction du temps restant, on abordera les procédés de formage. Une partie du cours plus technique donne des bases sur les transferts de chaleur par rayonnement, la thermoconvection dans les fours et des aspects sur l'oxydo-réduction et les dynamiques de bulles dans les liquides formateurs de verre. Cette partie sera laissée en lecture aux élèves. Les céramiques Dans un premier temps, une définition générale des céramiques sera présentée, en insistant sur les propriétés caractéristiques de cette famille de matériaux, depuis l’échelle atomique jusqu’à l’échelle macroscopique. La distinction entre céramiques techniques et céramiques traditionnelles sera ensuite clarifiée. À cette occasion, les principaux procédés de fabrication des céramiques — incluant les étapes de mise en forme et de consolidation — seront détaillés. Dans un second temps, deux catégories particulières de céramiques feront l’objet d’un approfondissement : les composites à matrice céramique, oxydes et non-oxydes, qui permettront de mettre en lumière des propriétés mécaniques spécifiques ; les produits réfractaires, notamment utilisés dans l’industrie verrière, qui offriront l’opportunité d’aborder les problématiques de résistance à la corrosion et aux très hautes températures. Enfin, les enjeux futurs liés à ces différentes filières industrielles seront discutés, en tenant compte des évolutions technologiques, environnementales et économiques.
Direction(s) de thèse(s)
- 2025 Jumeaux numériques et Deep Learning pour la conception optimiséeet décarbonée des fours verriers industriels AYOUN Yassine
- 2025 Etude de la cinétique de séparation de phase induite par laser femto-seconde dans des fibres optiques dopées de nano-particules SAHNOUNE Imane
- 2025 Jumeaux numériques et Deep Learning pour la conception optimisée et décarbonée des fours verriers industriels STENTA Marion
- 2024 Apprentissage par renforcement profond pour la conception innovante et l’élaboration de jumeaux numériques de moules de flaconnage ZAAYTER Tony
- 2021 Modélisation des cinétiques de réaction chimique, du transfert de chaleur et des contraintes résiduelles dans les lentilles ophtalmiques à haut indice optique. TABORE Alan
- 2019 Etude thermo-mécanique de la solidification de produits réfractaires électrofondus à base d'alumine, de zircone et de silice HOUDARD Tiphaine
- 2018 Analyse thermomécanique du procédé de fabrication additive par dépôt de filaments de polymère fondu: Étude expérimentale et numérique. XU David
- 2017 Mécanismes de formation de bulles d'oxygène dans un bain de verre fondu dans le contexte de la vitrification des déchets nucléaires DE PAULA PEREIRA Luiz
