Ruptures de plaques sous choc : perforations et fissurations dynamiques // Fractures of metal plates due to impacts: dynamic cracking and perforation Effect of impurities on the fracture resistance of ductile austeno-ferritic steels
ABG-129861
ADUM-63852 |
Sujet de Thèse | |
22/03/2025 |
Mines Paris-PSL
EVRY - France
Ruptures de plaques sous choc : perforations et fissurations dynamiques // Fractures of metal plates due to impacts: dynamic cracking and perforation Effect of impurities on the fracture resistance of ductile austeno-ferritic steels
- Electronique
Sciences des matériaux, dynamique rapide, mécanique de la rupture, acier, métallurgie, modèles d'endommagement
Materials science, fast dynamics, fracture mechanics, steel, damage models, finite element simulations
Materials science, fast dynamics, fracture mechanics, steel, damage models, finite element simulations
Description du sujet
Il est nécessaire de développer des outils de simulation de perforation de plaques métalliques, permettant de garantir leur bonne tenue. Les simulations actuelles permettent de restituer convenablement le fait que ces plaques se perforent ou pas, mais la compréhension fine et la simulation précise des différents modes de rupture observés peuvent être améliorées. Il semble ainsi difficile de pouvoir extrapoler avec confiance ces modèles dans des domaines de fonctionnement non étudiés expérimentalement.
L'objectif de cette thèse est donc de pouvoir proposer une modélisation à base physique qui puisse reproduire les différents modes de ruine, en fonction de paramètres d'importance comme l'épaisseur des plaques, la vitesse d'impact, l'angle d'incidence, ou encore la présence ou non de raidisseurs. Cela nécessitera une étude de l'influence de la vitesse de déformation sur les mécanismes d'endommagement et la fissuration, couplée à une sélection des méthodes numériques et des modèles de comportement et de rupture adaptés. Des caractérisations multi-échelles, mécaniques et microstructurales, via des moyens d'essais avancés, seront donc menées, alimentant les développements de simulations sur clusters de calculs HPC.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
It is essential to develop simulation tools for the perforation of metal plates, in order to guarantee their integrity. Current simulations can adequately reproduce the fact that these plates do or do not perforate, but the detailed understanding and precise simulation of the various failure modes observed could be improved. It also seems difficult to extrapolate these models with confidence to areas of operation that have not been studied experimentally.
The aim of this thesis is therefore to be able to propose a physics-based model that can reproduce the different modes of failure, as a function of important parameters such as plate thickness, impact speed, angle of incidence, and the presence or absence of stiffeners. This will require a study of the influence of strain rate on damage mechanisms and cracking, coupled with a selection of suitable numerical methods and behaviour and fracture models. Multi-scale mechanical and microstructural characterisations will therefore be carried out using advanced testing methods, feeding into the development of simulations on HPC computing clusters.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Début de la thèse : 01/10/2025
L'objectif de cette thèse est donc de pouvoir proposer une modélisation à base physique qui puisse reproduire les différents modes de ruine, en fonction de paramètres d'importance comme l'épaisseur des plaques, la vitesse d'impact, l'angle d'incidence, ou encore la présence ou non de raidisseurs. Cela nécessitera une étude de l'influence de la vitesse de déformation sur les mécanismes d'endommagement et la fissuration, couplée à une sélection des méthodes numériques et des modèles de comportement et de rupture adaptés. Des caractérisations multi-échelles, mécaniques et microstructurales, via des moyens d'essais avancés, seront donc menées, alimentant les développements de simulations sur clusters de calculs HPC.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
It is essential to develop simulation tools for the perforation of metal plates, in order to guarantee their integrity. Current simulations can adequately reproduce the fact that these plates do or do not perforate, but the detailed understanding and precise simulation of the various failure modes observed could be improved. It also seems difficult to extrapolate these models with confidence to areas of operation that have not been studied experimentally.
The aim of this thesis is therefore to be able to propose a physics-based model that can reproduce the different modes of failure, as a function of important parameters such as plate thickness, impact speed, angle of incidence, and the presence or absence of stiffeners. This will require a study of the influence of strain rate on damage mechanisms and cracking, coupled with a selection of suitable numerical methods and behaviour and fracture models. Multi-scale mechanical and microstructural characterisations will therefore be carried out using advanced testing methods, feeding into the development of simulations on HPC computing clusters.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Début de la thèse : 01/10/2025
Nature du financement
Précisions sur le financement
Partenariat d'entreprises ou d'associations
Présentation établissement et labo d'accueil
Mines Paris-PSL
Etablissement délivrant le doctorat
Mines Paris-PSL
Ecole doctorale
621 ISMME - Ingénierie des Systèmes, Matériaux, Mécanique, Énergétique
Profil du candidat
Ingénieur et/ou Master recherche - Bon niveau de culture générale et scientifique. Bon niveau de pratique du français et de l'anglais (niveau B2 ou équivalent minimum). Bonnes capacités d'analyse, de synthèse, d'innovation et de communication. Qualités d'adaptabilité et de créativité. Capacités pédagogiques. Motivation pour l'activité de recherche. Projet professionnel cohérent.
Pré-requis (compétences spécifiques pour cette thèse) : Bonne connaissance de la mécanique des matériaux - Connaissance de la métallurgie - Programmation Python, C++, Fortran.
Pour postuler : Envoyer votre dossier à recrutement_these@mat.mines-paristech.fr comportant
• un curriculum vitae détaillé
• une copie de la carte d'identité ou passeport
• une lettre de motivation/projet personnel
• des relevés de notes L3, M1, M2
• 2 lettres de recommandation
• les noms et les coordonnées d'au moins deux personnes pouvant être contactées pour recommandation
• une attestation de niveau d'anglais
Typical profile for a thesis at MINES ParisTech: Engineer and / or Master of Science - Good level of general and scientific culture. Good level of knowledge of French (B2 level in french is required) and English. (B2 level in english is required) Good analytical, synthesis, innovation and communication skills. Qualities of adaptability and creativity. Teaching skills. Motivation for research activity. Coherent professional project.
Good knowlegde of the mechanics of materials – Knowlegde of metalurgy – Python, C++, Fortran programming. Applicants should supply the following : • a detailed resume • a copy of the identity card or passport • a covering letter explaining the applicant's motivation for the position • detailed exam results • two references : the name and contact details of at least two people who could be contacted • to provide an appreciation of the candidate • Your notes of M1, M2 • level of English equivalent TOEIC to be sent to recrutement_these@mat.mines-paristech.fr
Good knowlegde of the mechanics of materials – Knowlegde of metalurgy – Python, C++, Fortran programming. Applicants should supply the following : • a detailed resume • a copy of the identity card or passport • a covering letter explaining the applicant's motivation for the position • detailed exam results • two references : the name and contact details of at least two people who could be contacted • to provide an appreciation of the candidate • Your notes of M1, M2 • level of English equivalent TOEIC to be sent to recrutement_these@mat.mines-paristech.fr
31/07/2025
Postuler
Fermer
Vous avez déjà un compte ?
Nouvel utilisateur ?
Besoin d'informations sur l'ABG ?
Vous souhaitez recevoir nos infolettres ?
Découvrez nos adhérents
ANRT
ONERA - The French Aerospace Lab
CASDEN
ASNR - Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection - Siège
Ifremer
Institut Sup'biotech de Paris
Généthon
Groupe AFNOR - Association française de normalisation
CESI
SUEZ
TotalEnergies
Aérocentre, Pôle d'excellence régional
ADEME
PhDOOC
Tecknowmetrix
MabDesign
MabDesign
Laboratoire National de Métrologie et d'Essais - LNE
Nokia Bell Labs France