Développement de la méthode des éléments virtuels pour la modélisation multiphysique : application aux matériaux actifs architecturés // Development of the virtual element method for multiphysics modeling: application to architectured active materials
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ABG-139071
ADUM-75043 |
Sujet de Thèse | |
| 12/05/2026 | Contrat doctoral |
Université Grenoble Alpes
Grenoble cedex 1 - Auvergne-Rhône-Alpes - France
Développement de la méthode des éléments virtuels pour la modélisation multiphysique : application aux matériaux actifs architecturés // Development of the virtual element method for multiphysics modeling: application to architectured active materials
- Electronique
Matériaux architecturés magnétoélectriques, méthode des éléments virtuels, multi-échelle, homogénéisation, couplage électro-magnéto-mécanique, multiferroïques
Magnetoelectric architectured materials, virtual element method, multiscale, homogenization, electro-magneto-mechanical coupling, multiferroic
Magnetoelectric architectured materials, virtual element method, multiscale, homogenization, electro-magneto-mechanical coupling, multiferroic
Description du sujet
Les matériaux multiferroïques magnétoélectriques combinent des propriétés électriques et magnétiques couplées, mais sont rares et peu performants à l'état intrinsèque. Des composites ferroélectriques/ferromagnétiques permettent d'obtenir un couplage plus fort via des interactions mécaniques. Les matériaux architecturés offrent une voie prometteuse pour améliorer ces performances grâce à des structures conçues à une échelle intermédiaire. Leur étude nécessite des outils numériques avancés comme la méthode des éléments virtuels (VEM), encore peu exploitée, notamment pour des analyses multi-échelles et multiphysiques.
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Multiferroic magnetoelectric materials combine coupled electrical and magnetic properties, but they are rare and perform poorly in their intrinsic state. Ferroelectric/ferromagnetic composites allow for stronger coupling through mechanical interactions. Architectured materials offer a promising issue for improving this performance through structures designed at an intermediate scale. Studying them requires advanced computational tools such as the virtual element method (VEM), which is still underutilized, particularly for multiscale and multiphysics analyses.
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Début de la thèse : 01/10/2026
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Multiferroic magnetoelectric materials combine coupled electrical and magnetic properties, but they are rare and perform poorly in their intrinsic state. Ferroelectric/ferromagnetic composites allow for stronger coupling through mechanical interactions. Architectured materials offer a promising issue for improving this performance through structures designed at an intermediate scale. Studying them requires advanced computational tools such as the virtual element method (VEM), which is still underutilized, particularly for multiscale and multiphysics analyses.
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Début de la thèse : 01/10/2026
Nature du financement
Contrat doctoral
Précisions sur le financement
Concours pour un contrat doctoral
Présentation établissement et labo d'accueil
Université Grenoble Alpes
Etablissement délivrant le doctorat
Université Grenoble Alpes
Ecole doctorale
220 EEATS - Electronique, Electrotechnique, Automatique, Traitement du Signal
Profil du candidat
Le ou la candidat-e devra être titulaire d'un Master (M2) ou d'un diplôme d'Ingénieur en mécanique, génie électrique, mathématiques appliquées ou physique appliquée. Il ou elle devra avoir des compétences en électromagnétisme, en mécanique des solides déformables, en méthodes numériques (éléments finis) et en programmation scientifique (Python, Java, Matlab, etc.). En outre, le ou la candidat-e doit montrer un fort intérêt pour la modélisation numérique et le développement de codes de calcul scientifiques. Il ou elle doit être motivé-e par la recherche appliquée en collaboration avec des chercheurs de différentes disciplines. Une bonne maîtrise de l'anglais et des capacités de rédaction sont requises.
The candidate must hold a Master's degree (M2) or an engineering degree in mechanical engineering, electrical engineering, appliedmathematics, or applied physics. He or she must have expertise in electromagnetism, the mechanics of deformable solids, numericalmethods (finite elements), and scientific programming (Python, Java, MATLAB, etc.). In addition, the candidate must demonstrate astrong interest in numerical modeling and the development of scientific computing codes. He or she must be motivated by appliedresearch in collaboration with researchers from various disciplines. Proficiency in English and strong writing skills are required.
The candidate must hold a Master's degree (M2) or an engineering degree in mechanical engineering, electrical engineering, appliedmathematics, or applied physics. He or she must have expertise in electromagnetism, the mechanics of deformable solids, numericalmethods (finite elements), and scientific programming (Python, Java, MATLAB, etc.). In addition, the candidate must demonstrate astrong interest in numerical modeling and the development of scientific computing codes. He or she must be motivated by appliedresearch in collaboration with researchers from various disciplines. Proficiency in English and strong writing skills are required.
31/05/2026
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