Activez les alertes d’offres d’emploi par e-mail !

Stage de Master 2 : Apparent incompressibility of calf soft tissues – in vivo &

Société de Biomécanique

Paris

Sur place

EUR 40 000 - 60 000

Plein temps

Il y a 27 jours

Générez un CV personnalisé en quelques minutes

Décrochez un entretien et gagnez plus. En savoir plus

Résumé du poste

Un institut de recherche en biomécanique recherche un(e) stagiaire de Master 2 pour comprendre le comportement mécanique des tissus mous. Ce stage inclut des expériences in vivo, de l'imagerie échographique et de la modélisation numérique. Les candidats doivent avoir un fort intérêt pour la biomécanique et disposer de compétences en essais mécaniques. Une mobilité à l'étranger est également prévue.

Qualifications

  • Intérêt pour la biomécanique expérimentale et la modélisation.
  • Compétences en essais mécaniques souhaitées.
  • Capacité à travailler avec des éléments finis et à traiter des données échographiques.

Responsabilités

  • Réaliser des mesures in vivo sur le mollet humain sous compression.
  • Effectuer un suivi échographique pour quantifier les déformations.
  • Développer un modèle éléments finis poroélastique.

Connaissances

Essais mécaniques
Traitement de signaux
Traitement d’images
Éléments finis (FEBio, Abaqus)
Notions d’échographie

Formation

Étudiant(e) de Master 2 ou ingénieur en fin d’études
Description du poste
Overview

Type d’offre : Stage de Master 2

Laboratoire d’accueil : Institut de Biomécanique Humaine Georges Charpak (IBHGC), Arts et Métiers ParisTech, Paris

Encadrants : Pierre-Yves Rohan (IBHGC), Sébastien Laporte (IBHGC), Giuseppe Sciumè (I2M), Yohan Payan (TIMC), Nathanaël Connesson (TIMC), Benjamin Wheatley (Bucknell University, USA)

Financement : Institut Universitaire de France (IUF)

Période : Février à Juin 2026

Contexte et objectif

La compréhension du comportement mécanique des tissus mous est essentielle pour prévenir les lésions tissulaires liées à la compression prolongée (escarres, inconfort prothétique, orthèses). Ce stage s’inscrit dans la continuité du projet ANR IMPRINT et vise à mieux comprendre pourquoi les tissus mous du mollet semblent quasi incompressibles à court terme, mais se déforment lentement avec le temps — un phénomène lié à la redistribution des fluides interstitiels.

Travail proposé

Le projet combine mesures in vivo, imagerie échographique et modélisation numérique :

  1. Expérimentation in vivo : mesures sur le mollet humain sous compression contrôlée, acquisition de courbes force–déplacement, essais de relaxation et fluage, estimation du coefficient de Poisson apparent.
  2. Imagerie fonctionnelle : suivi échographique (B-mode, speckle tracking, Doppler optionnel) pour quantifier les déformations locales et les mouvements de fluides.
  3. Modélisation numérique : développement et calibration d’un modèle éléments finis poroélastique (ou visco-poroélastique), comparé à des formulations hyperélastiques classiques.
  4. Lien clinique : mise en relation des résultats obtenus sur le mollet avec les redistributions de pression observées dans les emboîtures prothétiques.
  5. Ouverture internationale : Une mobilité d’une semaine à Bucknell University (USA) est prévue (février–mars 2026) pour harmoniser les protocoles expérimentaux et de modélisation dans le cadre de collaborations franco-américaines.
Profil recherché

Étudiant(e) de Master 2 ou ingénieur en fin d’études, avec un intérêt pour la biomécanique expérimentale et la modélisation. Compétences souhaitées : essais mécaniques, traitement de signaux et d’images, éléments finis (FEBio, Abaqus), notions d’échographie bienvenues.

Compétences développées
  • Conception d’essais biomécaniques in vivo
  • Exploitation de données échographiques (suivi de déformations)
  • Modélisation poroélastique des tissus mous
  • Intégration des mécanismes mécaniques et physiologiques dans la simulation tissulaire

Voir la fiche détaillée en PJ

Obtenez votre examen gratuit et confidentiel de votre CV.
ou faites glisser et déposez un fichier PDF, DOC, DOCX, ODT ou PAGES jusqu’à 5 Mo.