Les milieux poreux fracturés se caractérisent par la présence de fractures créant des zones fortement perméables à comparer de la roche environnante. La coexistence de structures fortement et faiblement perméables implique des temps de réponses respectivement courts et longs lors de la sollicitation du milieu. De nombreux enjeux sociétaux sont concernés par ces milieux au comportement complexe, tels que l'étude de sites contaminés, le stockage d'éléments et l'exploitation de ressources. Le principal défi de la modélisation des flux et des solutés dans les milieux poreux fracturés réside en la représentation des hétérogénéités géométriques et physiques caractérisant ces milieux. Une représentation exacte du milieu naturel étant impossible, il s'agit de déterminer quelles sont les propriétés caractéristiques de ces milieux, c'est-à-dire les propriétés principales "responsables" de leur comportement. Mes travaux de thèse ont consisté à étudier l'impact des propriétés géométriques et physiques des fractures et de la matrice, de l'échelle locale de la fracture (et du bloc matriciel) à l'échelle globale du réseau de fractures.
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