Mécanique des alliages à mémoire de forme dans des environnements dynamiques extrêmes // Mechanics of shape memory alloys under extreme dynamic environments
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ABG-138041
ADUM-70191 |
Thesis topic | |
| 2026-04-10 |
Institut Polytechnique de Paris École polytechnique
Palaiseau Cedex - Ile-de-France - France
Mécanique des alliages à mémoire de forme dans des environnements dynamiques extrêmes // Mechanics of shape memory alloys under extreme dynamic environments
mécanique des solides, mécanique des matériaux, mécanique expérimentale, comportement dynamique des matériaux
solid mechanics, mechanics of materials, experimental mechanics, dynamic behavior of materials
solid mechanics, mechanics of materials, experimental mechanics, dynamic behavior of materials
Topic description
Les alliages à mémoire de forme (SMA) sont une catégorie de matériaux actifs qui présentent une réponse mécanique « pseudo/super élastique », un refroidissement élasto/barocalorique et un flux magnétique entraîné mécaniquement (pour une catégorie particulière de SMA magnétiques) — avec des applications allant de l'amortissement des chocs à la production d'énergie. À l'échelle microscopique, ces phénomènes se produisent en raison de changements structurels spatialement hétérogènes dans le réseau atomique (transformations de phase) induits par des champs mécaniques, thermiques et magnétiques.
Les étudiants concevront et développeront des expériences d'impact dynamique à l'aide d'instruments à grande vitesse, afin d'étudier le comportement multi-échelle des SMA sous des taux de déformation élevés et des états de contrainte multiaxiaux. Les ensembles de données obtenus seront utilisés pour comprendre la cinétique des transformations de phase et leur effet sur le couplage multiphysique dans des conditions de charge dynamique.
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Shape Memory Alloys (SMAs) are a class of active materials which exhibit “pseudo/super elastic” mechanical response, elasto/baro-caloric cooling, and mechanically-driven magnetic flux (for a special class of magnetic SMAs) — with applications ranging from impact damping to power generation. At the microscopic length scales, these phenomena occur due to spatially-heterogeneous structural changes in the atomic lattice — phase transformations — driven by mechanical, thermal and magnetic fields.
Students will design and develop dynamic impact experiments with high-speed instrumentation, to study the multi-scale behavior of SMAs under high strain rates and multi-axial stress states. The resulting data sets will be used to understand the kinetics of phase transformations, and their effect on multi-physical coupling under dynamic loading conditions.
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Début de la thèse : 01/10/2026
WEB : https://vigneshkannan-group.github.io/vk-mxm-website/positions.html
Les étudiants concevront et développeront des expériences d'impact dynamique à l'aide d'instruments à grande vitesse, afin d'étudier le comportement multi-échelle des SMA sous des taux de déformation élevés et des états de contrainte multiaxiaux. Les ensembles de données obtenus seront utilisés pour comprendre la cinétique des transformations de phase et leur effet sur le couplage multiphysique dans des conditions de charge dynamique.
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Shape Memory Alloys (SMAs) are a class of active materials which exhibit “pseudo/super elastic” mechanical response, elasto/baro-caloric cooling, and mechanically-driven magnetic flux (for a special class of magnetic SMAs) — with applications ranging from impact damping to power generation. At the microscopic length scales, these phenomena occur due to spatially-heterogeneous structural changes in the atomic lattice — phase transformations — driven by mechanical, thermal and magnetic fields.
Students will design and develop dynamic impact experiments with high-speed instrumentation, to study the multi-scale behavior of SMAs under high strain rates and multi-axial stress states. The resulting data sets will be used to understand the kinetics of phase transformations, and their effect on multi-physical coupling under dynamic loading conditions.
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Début de la thèse : 01/10/2026
WEB : https://vigneshkannan-group.github.io/vk-mxm-website/positions.html
Funding category
Funding further details
Programmes de l'Union Européenne de financement de la recherche (ERC, ERASMUS)*
Presentation of host institution and host laboratory
Institut Polytechnique de Paris École polytechnique
Institution awarding doctoral degree
Institut Polytechnique de Paris École polytechnique
Graduate school
626 Ecole Doctorale de l'Institut Polytechnique de Paris
Candidate's profile
- Master en génie mécanique, science des matériaux ou dans un domaine connexe
- Solides connaissances en mécanique des milieux continus et en mécanique expérimentale
- Expérience dans la caractérisation mécanique des matériaux, l'optique et l'instrumentation
- Une expérience dans les expériences à taux de déformation élevé est un atout, mais n'est pas indispensable
- Vous aimez travailler dans des environnements multidisciplinaires à l'interface entre la mécanique et la science des matériaux.
- Vous êtes à l'aise pour communiquer en anglais et appréciez travailler dans un environnement international.
- Enfin, et surtout, si vous êtes passionné et désireux d'étudier la mécanique, de développer des expériences rigoureuses et appréciez passer de nombreuses heures dans un laboratoire expérimental, vous pouvez postuler !
- A masters degree in mechanical engineering, materials science, or a related field - Strong background in continuum mechanics and experimental mechanics - Experience in mechanical characterization of materials, optics and instrumentation - Experience with high-strain-rate experiments is an advantage, but not a necessity - You like working in multi-disciplinary environments at the interface of mechanics and materials science. - You are comfortable communicating in English, and enjoy working in an international environment. - Finally and most importantly, if you are passionate and eager to study mechanics, develop rigorous experiments, and enjoy spending many hours in an experimental laboratory, you are eligible to apply!
- A masters degree in mechanical engineering, materials science, or a related field - Strong background in continuum mechanics and experimental mechanics - Experience in mechanical characterization of materials, optics and instrumentation - Experience with high-strain-rate experiments is an advantage, but not a necessity - You like working in multi-disciplinary environments at the interface of mechanics and materials science. - You are comfortable communicating in English, and enjoy working in an international environment. - Finally and most importantly, if you are passionate and eager to study mechanics, develop rigorous experiments, and enjoy spending many hours in an experimental laboratory, you are eligible to apply!
2026-04-30
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