Mots-clés
Équipe
CFL - Calcul Intensif et Mécanique des Fluides
Biographie
Anselmo Soeiro Pereira est un chercheur spécialisé en mécanique des fluides et en rhéologie des matériaux complexes. Ses travaux se concentrent sur l’étude des écoulements multiphasiques, des fluides non-newtoniens, et des interactions entre turbulence et polymères, avec une expertise particulière dans les méthodes numériques avancées. Ses recherches abordent des problématiques telles que la turbulence viscoélastique, la dynamique des impacts de gouttes, la fragmentation de filaments liquides, ou encore les mécanismes de réduction de traînée par ajout de polymères. Il a contribué au développement de modèles numériques innovants, notamment basés sur des approches variationnelles multi-échelles et des techniques d’apprentissage automatique, pour simuler des phénomènes complexes comme la transition laminaire-turbulente ou les écoulements de fluides à seuil (Bingham). Ses travaux s’appuient sur une combinaison d’analyses théoriques, de simulations numériques directes et d’expérimentations, visant à établir des lois d’échelle et des diagrammes de phase pour rationaliser les comportements observés.
Publication(s)
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2026
Neural-network closure modeling for viscoelastic drag-reducing channel flows DOI : 10.1016/j.jnnfm.2026.105568
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2025
Stretching and breakup of two-dimensional falling Newtonian sheets DOI : 10.1063/5.0270377
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2025
Inverse Leidenfrost impacting drops DOI : 10.1017/jfm.2024.1164
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2025
Gelation effects on the spreading of non-Newtonian drops impacting a reactive liquid DOI : 10.1039/d5sm00867k
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2025
Additive-free 3D-printed nanostructured carboxymethyl cellulose aerogels DOI : 10.1016/j.ijbiomac.2025.140277
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2025
Dam break of viscoplastic elliptical objects DOI : 10.1016/j.jnnfm.2024.105376
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2025
Viscoplastic drops impacting a free-slip surface DOI : 10.1016/j.ijmultiphaseflow.2025.105177
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2024
Viscoplastic elliptical objects impacting a solid surface DOI : 10.1063/5.0197270
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2023
The role of viscoplastic drop shape in impact DOI : 10.1017/jfm.2023.926
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2022
Multiphase Flows with Viscoplastic Materials DOI : 10.1007/978-3-030-93456-9_17
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2021
Viscoplastic dam-breaks DOI : 10.1016/j.jnnfm.2020.104447
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2020
Inertia-dominated coiling instabilities of power-law fluids DOI : 10.1016/j.jnnfm.2020.104321
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2020
Persistence–of–straining and polymer alignment in viscoelastic turbulence DOI : 10.1016/j.apples.2020.100026
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2019
Capillary, viscous, and geometrical effects on the buckling of power-law fluid filaments under compression stresses DOI : 10.1016/j.compfluid.2019.06.014
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2019
Common features between the Newtonian laminar-Turbulent transition and the viscoelastic drag-reducing turbulence DOI : 10.1017/jfm.2019.567
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2019
The effect of viscosity, yield stress, and surface tension on the deformation and breakup profiles of fluid filaments stretched at very high velocities DOI : 10.1016/j.jnnfm.2018.12.001
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2018
Modeling and numerical simulations of polymer degradation in a drag reducing plane Couette flow DOI : 10.1016/j.jnnfm.2018.03.007
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2017
Elliptical, parabolic, and hyperbolic exchanges of energy in drag reducing plane Couette flows DOI : 10.1063/1.5010047
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2017
Transient aspects of drag reducing plane Couette flows DOI : 10.1016/j.jnnfm.2017.01.008
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2017
Active and hibernating turbulence in drag-reducing plane Couette flows DOI : 10.1103/PhysRevFluids.2.084605
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2017
Statistics and tensor analysis of polymer coil-stretch mechanism in turbulent drag reducing channel flow DOI : 10.1017/jfm.2017.332
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2016
An objective perspective for classic flow classification criteria DOI : 10.1016/j.crme.2015.08.002
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2016
On objective and non-objective kinematic flow classification criteria DOI : 10.1007/978-3-319-20388-1_37
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2016
On the extension of polymer molecules in turbulent viscoelastic flows: Statistical and tensor investigation DOI : 10.1007/978-3-319-20388-1_15
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2016
Drag Reduction in Synthetic Seawater by Flexible and Rigid Polymer Addition Into a Rotating Cylindrical Double Gap Device DOI : 10.1115/1.4031229
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2015
Loss of efficiency of polymeric drag reducers induced by high Reynolds number flows in tubes with imposed pressure DOI : 10.1063/1.4937594
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2014
Drag increase at the very start of drag reducing flows in a rotating cylindrical double gap device DOI : 10.1016/j.jnnfm.2014.08.010
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2013
Drag reduction induced by flexible and rigid molecules in a turbulent flow into a rotating cylindrical double gap device: Comparison between Poly (ethylene oxide), Polyacrylamide, and Xanthan Gum DOI : 10.1016/j.jnnfm.2013.09.008
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2012
Polymer degradation of dilute solutions in turbulent drag reducing flows in a cylindrical double gap rheometer device DOI : 10.1016/j.jnnfm.2012.05.001
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.
Mécanique des fluides (PI MECAERO)
Projet (PI MECAERO)
Fluides (trimestre recherche)
Direction(s) de thèse(s)
- 2025 Fluides réactifs à seuil de contrainte, soumis à sollicitation mécanique. DRAHÉ Martin
- 2025 Gélification de gouttes non-newtoniennes impactant des surfaces liquides NAZZAL Nada
- 2024 Génération de gouttes non-newtoniennes par microfluidique: Approche expérimentale et simulations numériques GUTIERREZ Kévin
- 2023 Réduction de la traînée induite par les biopolymères dans des écoulements turbulents ELKHOURY Ricardo
- 2023 Fabrication de microparticules par étirement et rupture de fluides non-newtoniens dans des systèmes microfluidiques EL GORHI Mehdi
- 2021 ARRAY(0x841b2b6a8) ISUKWEM Kindness
