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Ilies Haouche

Doctorant en mécanique des fluides interfaciale

Ilies Haouche

IEMN — Université de Lille · Groupe AIMAN-FILMS

Simulation numérique et analyse de stabilité des écoulements interfaciaux : transport de surfactants, effet Marangoni et instabilités d'interface.

À propos

Je suis doctorant en mécanique des fluides interfaciale à l'IEMN (Université de Lille), au sein du groupe AIMAN-FILMS, sous la direction du Pr. Michael Baudoin. Mes travaux portent sur la simulation numérique haute-fidélité et l'analyse de stabilité des écoulements multiphasiques.

Je développe des méthodes numériques de niveau recherche pour le transport de surfactants solubles et insolubles aux interfaces fluides — couplage Volume-of-Fluid / champ de phase, cinétique d'adsorption-désorption et effets Marangoni — principalement avec le solveur open-source Basilisk. Je m'intéresse également à l'analyse de stabilité linéaire des écoulements à deux et trois interfaces (modèles de Navier-Stokes multi-interfaces, décomposition de Helmholtz).

Au cours de mon doctorat, j'ai effectué des séjours de recherche à l'IIT Bombay (Pr. Ratul Dasgupta) et à l'IIT Roorkee (Pr. Palas Kumar Farsoiya), et présenté mes travaux dans plusieurs congrès internationaux. Ma thèse s'achève en octobre 2026 : je suis ouvert à des opportunités en dynamique des fluides numérique, écoulements interfaciaux et analyse de stabilité.

Axes de recherche

Mécanique des fluides interfaciale & multiphasique
Transport de surfactants (solubles & insolubles)
Effet Marangoni & cinétique d'adsorption-désorption
Analyse de stabilité linéaire (2 & 3 interfaces)
Instabilités de Rayleigh-Taylor
Méthodes VoF, champ de phase & Level-Set · Basilisk

Publications récentes

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  • 2026

    Orbiting, colliding, and merging liquid lenses on a soap film: Toward gravitational analogs

    Jean-Paul Martischang, Benjamin Reichert, Ilies Haouche, Germain Rousseaux, Alexis Duchesne, Michael Baudoin

    PNAS Nexus, vol. 5, n° 4, art. 79 (avril 2026)

  • 2026

    A hybrid Volume-of-Fluid and Phase-Field method for Direct Numerical Simulations of soluble surfactant-laden interfacial flows

    Ilies Haouche, Benjamin Reichert, Michael Baudoin, Palas Kumar Farsoiya

    Preprint — soumis à Journal of Computational Physics (avril 2026)

  • 2026

    Linear stability analysis of two-interface multiphase interfacial flows

    Ilies Haouche, Nikhil Yewale, Ratul Dasgupta

    En préparation — Journal of Fluid Mechanics

Communications récentes

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  • Dec 2026

    Surfactant transports for high Péclet number

    IRN Hydrobio 2026 — IIT Kharagpur · Kharagpur, Inde

  • Oct 2026

    Dynamics and instability of a rising bubble with soluble surfactants at high Péclet number

    JMC 2026 — Université de Toulouse · Toulouse, France

  • Jun 2026

    Rayleigh-Taylor instability in the presence of surfactants: a theoretical and numerical study using a coupled VOF/diffuse-interface method

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