Contrôlabilité des pièces soudées dans les équipements critiques - Des matériaux virtuels pour des outils d'inspection CND efficaces // Controllability of welded parts in critical equipment - Virtual materials for efficient NDT inspection tools
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ABG-135555
ADUM-70145 |
Thesis topic | |
| 2026-02-07 | Other public funding |
Mines Paris-PSL
Sophia Antipolis - Ile-de-France - France
Contrôlabilité des pièces soudées dans les équipements critiques - Des matériaux virtuels pour des outils d'inspection CND efficaces // Controllability of welded parts in critical equipment - Virtual materials for efficient NDT inspection tools
- Physics
Solidification, Microstructure, Modélisation, Intelligence Artificielle, Soudage, Nucléaire
Welding, Solidification, Microstructure, Modeling, Artificial Intelligence, Nuclear sector
Welding, Solidification, Microstructure, Modeling, Artificial Intelligence, Nuclear sector
Topic description
Dans le domaine du nucléaire, l'intégrité des composants nucléaires soudés est évaluée par des méthodes CND par ultrasons, fournissant des informations essentielles sur la morphologie et la localisation des défauts. Cependant, leur mise en œuvre demeure complexe dans le cas des aciers inoxydables austénitiques, dont les soudures, réalisées par le dépôt de nombreuses passes, présentent une microstructure hétérogène et anisotrope, entraînant la divergence et l'atténuation du faisceau d'ondes. La modélisation numérique de ces microstructures, influencée par la nature des matériaux et les paramètres procédés, est ainsi un enjeu majeur pour l'optimisation des méthodes CND.
Ce doctorat se propose de développer des microstructures virtuelles sur des pièces soudées épaisses pour permettre, par les autres partenaires du projet ATALANTE, de simuler la propagation d'ondes ultrasonores et améliorer les outils d'analyse. Il s'agira, ainsi, de relever le défi de modéliser la formation des microstructures d'intérêt sur des soudures comportant un nombre élevé de passes.
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In the nuclear field, the integrity of welded nuclear components is assessed using ultrasonic non destructive testing (NDT) methods, providing essential information on the morphology and location of defects. However, their implementation remains complex in the case of austenitic stainless steels, whose welds, produced by the deposition of numerous passes, exhibit a heterogeneous and anisotropic microstructure, leading to divergence and attenuation of the wave beam. Numerical modeling of these microstructures, influenced by the nature of the materials and the process parameters, is therefore a major challenge for optimizing NDT methods.
This doctoral research aims to develop virtual microstructures on thick welded parts to enable the other partners of the ATALANTE project to simulate the propagation of ultrasonic waves and improve NDT tools. The challenge will thus be to model the formation of microstructures of interest on thick welds associated with a high number of passes.
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Début de la thèse : 01/10/2026
WEB : https://www.cemef.minesparis.psl.eu/wp-content/uploads/2026/02/PhdAtalante.pdf
Ce doctorat se propose de développer des microstructures virtuelles sur des pièces soudées épaisses pour permettre, par les autres partenaires du projet ATALANTE, de simuler la propagation d'ondes ultrasonores et améliorer les outils d'analyse. Il s'agira, ainsi, de relever le défi de modéliser la formation des microstructures d'intérêt sur des soudures comportant un nombre élevé de passes.
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In the nuclear field, the integrity of welded nuclear components is assessed using ultrasonic non destructive testing (NDT) methods, providing essential information on the morphology and location of defects. However, their implementation remains complex in the case of austenitic stainless steels, whose welds, produced by the deposition of numerous passes, exhibit a heterogeneous and anisotropic microstructure, leading to divergence and attenuation of the wave beam. Numerical modeling of these microstructures, influenced by the nature of the materials and the process parameters, is therefore a major challenge for optimizing NDT methods.
This doctoral research aims to develop virtual microstructures on thick welded parts to enable the other partners of the ATALANTE project to simulate the propagation of ultrasonic waves and improve NDT tools. The challenge will thus be to model the formation of microstructures of interest on thick welds associated with a high number of passes.
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Début de la thèse : 01/10/2026
WEB : https://www.cemef.minesparis.psl.eu/wp-content/uploads/2026/02/PhdAtalante.pdf
Funding category
Other public funding
Funding further details
ANR Financement d'Agences de financement de la recherche
Presentation of host institution and host laboratory
Mines Paris-PSL
Institution awarding doctoral degree
Mines Paris-PSL
Graduate school
364 SFA - Sciences Fondamentales et Appliquées
Candidate's profile
Ingénieur ou Master 2, dans les domaines du numérique, des matériaux, de la mécanique ou des mathématiques appliquées.
Etudiant(e) attiré(e) par les problématiques liées à la modélisation et la simulation numérique des phénomènes physiques en science de l'ingénieur.
Engineer or Master's degree holder in the fields of materials, mechanics, or applied mathematics. Student interested in issues related to modeling and numerical simulation of physical phenomena in engineering science.
Engineer or Master's degree holder in the fields of materials, mechanics, or applied mathematics. Student interested in issues related to modeling and numerical simulation of physical phenomena in engineering science.
2026-08-31
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