Simulations mésoscopiques et développement de modèles simplifiés pour le comportement mécanique[...]
CEA
Saclay
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EUR 30 000 - 50 000
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Résumé du poste
Une opportunité passionnante pour un doctorant désireux de plonger dans le monde fascinant de la science des matériaux. Ce projet de recherche se concentre sur le développement d'un outil de simulation numérique performant pour étudier les effets de l'irradiation neutronique sur le béton. En collaborant avec des experts, le candidat aura l'occasion d'explorer des phénomènes complexes tout en renforçant ses compétences en modélisation et en simulations multiphysiques. Rejoignez une équipe dynamique à Saclay et contribuez à des recherches qui pourraient prolonger la durée de vie des centrales nucléaires. Ce projet est une chance unique de faire avancer vos compétences et d'influencer l'avenir de la technologie nucléaire.
Qualifications
- Compétences en science des matériaux et modélisation numérique requises.
- Expérience en simulations multiphysiques et multi-échelles souhaitée.
Responsabilités
- Développer un outil de simulation numérique pour analyser le béton irradié.
- Modéliser les effets de l'irradiation neutronique sur le béton.
Connaissances
Modélisation numérique
Simulations multiphysiques
Science des matériaux
Formation
Master Mécanique
Matériaux
Modélisation et Simulation numérique
Description du sujet de thèse
Domaine
Sciences pour l'ingénieur
Sujets de thèse
Simulations mésoscopiques et développement de modèles simplifiés pour le comportement mécanique des bétons irradiés
Contrat
Thèse
Description de l'offre
Dans les centrales nucléaires, le puits de cuve en béton sert de support pour la cuve du réacteur et d'écran de protection contre les radiations. A long terme, l'exposition à des radiations neutroniques peut causer une expansion des granulats du béton par amorphisation, et provoquer une microfissuration et une dégradation de ses propriétés mécaniques. Cette problématique est importante dans les études visant à prolonger la durée de vie des centrales. À l'échelle mésoscopique, ces phénomènes peuvent être modélisés en dissociant le comportement des granulats, de la matrice cimentaire, et des interfaces entre ces phases. Cependant, il est difficile de décrire l'initiation et la propagation des microfissures dans de tels systèmes multi-fissurés hétérogènes complexes. L'objectif de cette thèse, menée dans le cadre d'un projet ANR franco-tchèque, est de développer un outil de simulation numérique performant pour analyser les effets de l'irradiation neutronique sur le béton à l'échelle mésoscopique. Une approche couplée thermo-hydro-mécanique dans laquelle le comportement de la matrice prendra en compte retrait, fluage et microfissuration sera utilisée. Les simulations seront validées à partir de données expérimentales obtenues sur des échantillons testés, et l'outil numérique permettra par la suite d'estimer l'impact de différents facteurs sur le comportement et les performances du béton soumis à une irradiation neutronique.
Ce projet de recherche s'adresse à un doctorant souhaitant développer ses compétences en science des matériaux, avec une forte composante en modélisation et simulations numériques multiphysiques et multi-échelles.
Université / école doctorale
Sciences Mécaniques et Energétiques, Matériaux et Géosciences (SMEMaG)
Paris-Saclay
Localisation du sujet de thèse
Site
Saclay
Critères candidat
Formation recommandée
Master Mécanique, Matériaux, Modélisation et Simulation numérique
Demandeur
Disponibilité du poste
01/10/2025
Personne à contacter par le candidat
BARY Benoît
Email: benoit.bary@cea.fr
CEA
DES/DRMP//LECBA
CEA/Saclay
DES/ISAS/DRMP/S2CM/LECBA
Bâtiment 158, PC 25
91191 Gif/Yvette Cedex
Tél: 0169082383
Tuteur / Responsable de thèse
BARY Benoît
Email: benoit.bary@cea.fr
CEA
DES/DRMP//LECBA
CEA/Saclay
DES/ISAS/DRMP/S2CM/LECBA
Bâtiment 158, PC 25
91191 Gif/Yvette Cedex
Tél: 0169082383
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