
Doctorant - Mécanique des solides et des matériaux F/H - Campus de Bordeaux
Référence : 2025-1946366
- Fonction publique : Fonction publique de l'État
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Employeur :
Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers (ENSAM)
Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers (ENSAM) - Campus de Bordeaux - Localisation : Campus de BORDEAUX-TALENCE
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- Nature de l’emploi Emploi ouvert aux titulaires et aux contractuels
- Expérience souhaitée Non renseigné
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Rémunération Fourchette indicative pour les contractuels Non renseignée Fourchette indicative pour les fonctionnaires Non renseignée
- Catégorie Catégorie A (cadre)
- Management Non
- Télétravail possible Oui
Vos missions en quelques mots
Activités et objectifs
En 3 ans la personne recrutée devra avoir réussi à mener des activités de recherche, écrire des articles scientifiques, écrite et défendre sa thèse. Cela inclus la réalisation des objectifs suivants :
- Conception et simulation : Développer des modèles numériques de structures en treillis à gradients morphologiques inspirées du péricarpe de Citrus Maxima. Utiliser l’analyse par éléments finis (FEA) ou la modélisation par éléments discrets (DEM) pour prédire et optimiser leurs performances d’absorption d’énergie.
- Fabrication : Produire des prototypes des structures optimisées grâce aux techniques de fabrication additive (ex. : fabrication par dépôt de filament fondu, stéréolithographie ou frittage sélectif par laser).
- Validation expérimentale : Réaliser des essais mécaniques quasi-statiques et dynamiques pour évaluer l’absorption d’énergie, les modes de déformation locaux des structures fabriquées et leur modification avec la vitesse de déformation.
- Optimisation et recommandations : Analyser les résultats expérimentaux pour affiner la géométrie des treillis et les paramètres de gradation, et élaborer des recommandations pour des applications futures.
Ce projet propose une approche complète pour développer des structures cellulaires bio-inspirées à gradient de densité avec des capacités d’absorption d’énergie améliorées. En intégrant modélisation numérique, fabrication avancée et validation expérimentale, cette recherche vise à établir un lien entre les principes de conception naturels et les applications industrielles. Les résultats attendus contribueront au développement de matériaux légers et performants pour des applications critiques en matière de sécurité.
Profil recherché
Profil souhaité
Diplômé d’un master 2 en mécanique des matériaux, appétence pour l’expérimental, expérience dans le domaine de la mécanique des hautes vitesses de déformation ou le comportement mécanique des matériaux polymères.
Informations complémentaires
· Thèse encadrée et supervisée par Dr Louise Le Barbenchon (CR CNRS) et Dr Jérémie Girardot (CR HDR ENSAM)
· Déplacements : occasionnels (conférences, collaborations au national et à l’international de l’équipe de recherche)
· Horaires : temps plein de recherche
· Langue(s) parlé(es) souhaité(es) : anglais, français
Niveau d'études minimum requis
- Niveau Niveau 7 Master/diplômes équivalents
Langues
- Anglais Maîtrise
Éléments de candidature
Documents à transmettre
Qui sommes-nous ?
Depuis sa création en 1780, l’Ecole Nationale Supérieure Arts et Métiers s’attache à répondre aux défis industriels et aux enjeux sociétaux, en constante évolution.
Etablissement public scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) sous tutelle unique du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, il est composé de huit campus et de trois instituts répartis sur le territoire.
Sa première mission : Former des ingénieurs capables de concevoir des produits et systèmes respectueux de l’environnement, mais aussi de contrôler une organisation industrielle en maîtrisant les risques et les coûts.
Descriptif du service
Sujet de thèse/ de recherche :
Les défis actuels de l’ingénierie — qu'il s'agisse de la sécurité en cas de collision dans l'automobile ou de la protection contre les impacts dans l’aérospatiale — nécessitent des matériaux alliant légèreté et haute capacité d'absorption d'énergie. Les structures naturelles, telles que les gradients de densité observés dans l'os cortical, les tiges de plantes et le bambou, offrent une précieuse source d'inspiration. Les avancées en fabrication additive et en conception numérique permettent aujourd’hui la création de structures en treillis complexes aux propriétés spatiales variées, ouvrant la voie à des matériaux bio-inspirés plus performants et résistants.
Ce projet de doctorat s’appuie sur l’analyse observationnelle et quantitative du péricarpe de Citrus Maxima (voir Fig. 1) [1]. Comme l’a démontré la littérature récente — et en particulier nos travaux précédents —, la relation entre l’architecture en treillis complexe du péricarpe de Citrus Maxima et son comportement mécanique sous fortes sollicitations reste encore mal comprise [2-4]. Grâce aux procédés de fabrication additive, notamment l’impression 3D, et aux outils de conception numérique [5], nous proposons de développer une nouvelle méthodologie pour mieux comprendre cette relation structure-mécanique et ainsi concevoir des matériaux bio-inspirés innovants pour l’absorption d’énergie mécanique.
À propos de l'offre
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Vacant à partir du 01/09/2025
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Experte / Expert en conception, fabrication et réalisation mécanique