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Une institution académique à Dijon recherche un stagiaire en génie civil pour étudier le comportement de matériaux cimentaires sans clinker. Le candidat idéal possède un Master 2 en Génie Civil ou Génie des matériaux, et doit être motivé pour la recherche scientifique. Les compétences en programmation (Matlab/Python) et en contrôle non destructif sont essentielles. Le stage commencera le 02 février et comprend des tâches variées d'expérimentation et d'analyse.
La réduction des émissions de carbone dans le secteur de la construction constitue une étape essentielle pour atteindre la neutralité carbone mondiale et soutenir la transition vers des bâtiments durables et résilients. Les secteurs de l’architecture, de l’ingénierie et de la construction sont responsables de près de 40 % des émissions mondiales de carbone, ce qui souligne l’urgence de mettre en œuvre des stratégies ambitieuses de décarbonation pour limiter le réchauffement climatique. Parmi les principaux contributeurs, la production du ciment et de l’acier représente environ 7 % des émissions annuelles mondiales. À titre d’exemple, la fabrication d’une tonne de ciment Portland génère près de kg de CO₂, avec une consommation énergétique estimée à 4 GJ et nécessite 1,6 tonne de matériaux naturels, ce qui accentue encore son impact environnemental [1].
Dans cette perspective, le développement de bétons bas carbonnes constitue un levier majeur pour réduire l’empreinte écologique de la construction et promouvoir des infrastructures compatibles avec les exigences de bâtiments responsables. Les méthodes d’évaluation non destructives (END) jouent un rôle essentiel pour assurer la qualité et la durabilité de ces matériaux innovants. Elles permettent de contrôler leur performance et de suivre l’état des infrastructures tout au long de leur cycle de vie, contribuant ainsi à une gestion plus intelligente, durable et résiliente du bâti urbain.
Ce stage expérimental vise à étudier le comportement de matériaux cimentaires sans clinker et à évaluer leurs propriétés mécaniques par des méthodes de contrôle non destructif (CND).
Desouvettes de différentes géométries seront soumises à des sollicitations variées (compression et flexion), avec un suivi du comportement à l’aide de techniques telles que l’émission acoustique, la thermographie infrarouge, le radar GPR et les ultrasons, aux fins d’une évaluation plus robuste.
Ce projet se déroulera donc selon les étapes suivantes :
02-02