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Amélioration des modèles de fissuration - Application aux matériaux vitrocéramiques sollicités [...]

CEA

Saclay

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EUR 30 000 - 50 000

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Résumé du poste

Une opportunité passionnante se présente pour un candidat motivé dans le domaine des sciences de l'ingénieur. Ce projet de thèse se concentre sur l'amélioration des modèles de fissuration appliqués aux matériaux vitrocéramiques soumis à l'auto-irradiation. En utilisant des approches numériques avancées, le candidat développera un modèle de champ de phase innovant, en intégrant des critères de nucléation de fissures. Ce travail promet de contribuer significativement à la recherche sur le stockage des déchets nucléaires, avec un fort accent sur la collaboration avec des experts au CEA. Rejoignez cette aventure scientifique pour faire progresser notre compréhension des matériaux critiques dans un environnement dynamique et stimulant.

Qualifications

  • Connaissance des modèles de fissuration et de leur application aux matériaux vitrocéramiques.
  • Expérience en modélisation numérique et en méthodes d'analyse avancées.

Responsabilités

  • Développer et tester un modèle de champ de phase pour la fissuration des matériaux vitrocéramiques.
  • Collaborer avec le CEA Marcoule pour caractériser la microstructure des matériaux.

Connaissances

Modélisation numérique
Méthode des éléments finis
Analyse de fissuration
Transformées de Fourier

Formation

Master Mécanique des Solides

Outils

FEniCS
AMITEX

Description du poste

Description du sujet de thèse

Domaine
Sciences pour l'ingénieur

Sujets de thèse
Amélioration des modèles de fissuration - Application aux matériaux vitrocéramiques sollicités par auto-irradiation

Contrat
Thèse

Description de l'offre
La vitrification des déchets nucléaires est une solution actuellement retenue pour le stockage des déchets nucléaires. Les matériaux vitrocéramiques, envisagés pour cette application, sont constitués d'une matrice de verre et d'inclusions de phases cristallines. Riches en éléments radioactifs, ces inclusions subissent une auto-irradiation ayant pour conséquence leur gonflement, susceptible d'engendrer une fissuration de la matrice de verre. Il est nécessaire de connaitre le taux d'inclusions maximal en dessous duquel le matériau ne fissure pas. Une étude expérimentale sur matériaux radioactifs, élaborés et suivis au court du temps, coûte excessivement cher et le développement d'une approche numérique pourrait permettre de mieux cibler les matériaux à étudier.

Suite aux travaux de thèse de Gérald Feugueur sur le sujet ayant mis en évidence une difficulté des modèles actuels à dissocier initiation et propagation des fissures, l'objectif principal est ici de développer et tester un modèle de champ de phase amélioré intégrant un critère de nucléation de fissure indépendant de l'élasticité, basé sur des modèles régularisés de plasticité adoucissante. L'implémentation du modèle sera réalisée en utilisant la méthode des éléments finis (code FEniCS) et une méthode alternative utilisant les transformées de Fourier (code AMITEX). En complément d'une validation croisée, l'implémentation la plus efficace sera retenue pour une application à des microstructures 3D de grande taille. Des échanges étroits avec le CEA Marcoule permettront de caractériser la microstructure des matériaux et une expérience en cours devrait permettre d'analyser la fissuration potentielle de ces matériaux sous auto-irradiation.

Université / école doctorale
Sciences Mécanique, Acoustique, Electronique et Robotique de Paris (SMAER)
Sorbonne Université

Localisation du sujet de thèse
Site
Saclay

Critères candidat
Formation recommandée
Master Mécanique des Solides

Demandeur
Disponibilité du poste
01/10/2025

Personne à contacter par le candidat
GELEBART Lionel lionel.gelebart@cea.fr
CEA
DES/DRMP/SRMA/LC2M
CEA Saclay
DEN/DMN/SRMA
Bat 453 Pièce 26F
91190 GIF/YVETTE
0169081678

Tuteur / Responsable de thèse
MAURINI Corrado
Sorbonne Université
Institut Jean Le Rond d'Alembert

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