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Visualisation 3D in situ et modélisation de la croissance de grains au cours de la solidificati[...]

CEA

Saclay

Sur place

EUR 40 000 - 60 000

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Résumé du poste

Le CEA recherche un candidat pour une thèse en ingénierie sur la visualisation 3D et la modélisation de la croissance des grains lors de la solidification de l'acier 316L. Ce projet innovant allie expérimentation et simulation pour mieux comprendre les phénomènes physiques en jeu. Le candidat idéal aura un Master M2 en Matériaux ou Mécanique et sera passionné par la recherche appliquée.

Qualifications

  • Formation recommandée : Master M2 en Matériaux ou Mécanique.
  • Compétences en modélisation 3D et analyse des matériaux souhaitées.
  • Expérience en expérimentation est un plus.

Responsabilités

  • Modéliser la croissance des grains lors de la solidification.
  • Conduire des essais innovants pour caractériser les phénomènes physiques.
  • Coupler expérimentation et simulation pour enrichir les modèles de solidification.

Connaissances

Modélisation 3D
Analyse des matériaux
Expérimentation

Formation

Master M2 Matériaux ou Mécanique

Description du poste

Description du sujet de thèse

Domaine

Sciences pour l'ingénieur

Sujets de thèse

Visualisation 3D in situ et modélisation de la croissance de grains au cours de la solidification d'un acier 316L lors des procédés de soudage et de fabrication additive

Contrat

Thèse

Description de l'offre

Actuellement, le CEA mène des études de R&D afin d'évaluer les potentialités des procédés de Fabrication Additive (FA) par dépôt de fil (WAAM et WLAM) pour l'acier 316L, matériau qui entre dans la fabrication de très nombreux composants. Ces procédés sont proches des techniques de soudage actuellement en usage pour la fabrication et la réparation de pièces pour le nucléaire. Des microstructures présentant une forte texture cristallographique sont souvent obtenues après soudage ou fabrication additive, conduisant à des comportements mécaniques fortement anisotropes, et la prévision de ces microstructures est aussi un élément clé pour fiabiliser les contrôles non destructifs des pièces ainsi fabriquées.

L'objectif de la thèse, qui s'appuiera sur une démarche couplée expérimentation/simulation, est de mieux comprendre les principaux phénomènes physiques intervenant lors de la solidification, en particulier la croissance des grains.

Pour cela, une démarche originale de caractérisation de ces phénomènes sera conduite sur la base d'un essai innovant et instrumenté dans le but de bénéficier d'une vision quasi-3D haute résolution de la zone fondue au cours de la solidification. Les résultats issus de l'approche expérimentale viendront enrichir les modèles physiques de solidification, déjà implémentés dans une modélisation 3D CA-FE (Cellular Automaton-Finite Element), couplant une approche par Automates Cellulaires (CA) et une modélisation (FE) thermique ou multiphysique du bain fondu (FE), pour simuler les microstructures de solidification issues des procédés de fabrication additive et de soudage.

Université / école doctorale

Ecole Doctorale Sciences des Métiers de l'Ingénieur (SMI )
Arts et Métiers ParisTech (ENSAM)

Localisation du sujet de thèse

Site

Saclay

Critères candidat

Formation recommandée

Master M2 Matériaux ou Mécanique

Demandeur

Disponibilité du poste

01/10/2025

Personne à contacter par le candidat

FANDEUR Olivier < email supprimé pour raison de sécurité >
CEA
DES/DM2S/SEMT/LM2S
CEA Paris Saclay
DES / ISAS / DM2S / SEMT / LM2S
Point courrier 115 - Bâtiment 607
F-91191 GIF-SUR-YVETTE Cedex

01 69 08 59 81

Tuteur / Responsable de thèse

DAL Morgan < email supprimé pour raison de sécurité >
ENSAM
PIMM
Arts et Métiers ParisTech - PIMM
151 bd de l'Hôpital
75013 PARIS
01 71 93 65 36

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