Thème : Recherche
Parcours management & qualité de vie d’une équipe de recherche
Construire et animer une équipe de recherche à MINES ParisTech
Un tout nouveau programme, destiné aux chercheurs qui accèdent à de nouvelles responsabilités d’encadrement, démarre le lundi 11 décembre 2017.
- Des séminaires (ouverts à tous) se dérouleront les 11-12 décembre 2017, à Paris ; le 13 décembre, à Évry et le 14 mars 2018, à Sophia Antipolis.
- Des ateliers (places limitées à 10), ciblés sur la pratique de management d’équipe, sont proposés toute l’année sur le différents sites de l'École.
Concilier les ambitions scientifique d'une équipe et la qualité de vie au travail Le métier d’enseignant-chercheur à MINES ParisTech s’articule autour du tryptique Enseignement, Recherche partenariale & académique et Innovation (ERI). Le défi consiste pour les jeunes générations d’enseignants-chercheurs, qui prennent des responsabilités d’équipes de recherche, à accompagner leurs équipes à concilier ces nombreuses injonctions. Pour faciliter cette prise de responsabilité et contribuer à l’épanouissement de leur équipe, un parcours « Management & Qualité de Vie d’une équipe de recherche » est proposé. L’objectif est de les aider à façonner leur projet scientifique tout en intégrant efficacement les éléments spécifiques à notre structure MINES ParisTech/ARMINES et en appréhendant un levier essentiel : la qualité de vie au travail. |
Formation gratuite. Participation aux voyages à la charge des centres
Lieu : MINES ParisTech – 60, bd St-Michel – Paris (salle L.109)
Contact et Inscriptions : Sarah Lauzon
Mentoring jeunes chercheurs
Être enseignant-chercheur à MINES ParisTech
Deuxième édition du programme d'accompagnement des jeunes chercheurs «Mentoring Programme».
- Des séminaires (ouverts à tous) se dérouleront les 11-12 décembre 2017, à Paris ; le 13 décembre, à Évry et le 14 mars 2018, à Sophia Antipolis.
- Des ateliers (réservés à une dizaine de jeunes chercheurs) sur des thématiques de réflexion créative sur le métier de chercheur et sur l'échange autour des pratiques existantes au sein de chaque centre de recherche sont proposés toute l’année.
Le tryptique Enseignement, Recherche partenariale & académique et Innovation (ERI) Le métier d’enseignant-chercheur à MINES ParisTech s’articule autour du tryptique Enseignement, Recherche partenariale & académique et Innovation (ERI). Le défi consiste pour les jeunes générations d’enseignants-chercheurs à comprendre ce mode de fonctionnement original et à concilier ses nombreuses injonctions parfois apparemment contradictoires. Pour faciliter cette compréhension, favoriser leur intégration au sein de l’École et de leur centre, et contribuer à l’épanouissement de leur projet scientifique, un nouvel accompagnement est proposé aux jeunes chercheurs avec la mise en place du Mentoring. |
Formation gratuite. Participation aux voyages à la charge des centres
Lieu : MINES ParisTech – 60, bd St-Michel – Paris (salle L.109)
Contact et Inscriptions : Sarah Lauzon
FiBreMoD2017, MINES ParisTech tisse l’avenir des composites
Une école d’automne pour former la prochaine génération de chercheurs, experts en matériaux composites, apte à relever les défis sociétaux de la transition énergétique et des nouvelles mobilités.
Former la prochaine génération de chercheurs européens
Du 25 au 27 octobre 2017, MINES ParisTech organisait la 1re école d’automne du Réseau européen de formation innovante, FiBReMoD. Une cinquantaine de doctorants et chercheurs en début de carrière sont venus de toute l’Europe, partager l’expérience de six conférenciers renommés : Alexander Bismarck (Université de Vienne et Imperial College London), Anthony Bunsell (MINES ParisTech), Peter Davies (Ifremer), Andy Long (Université de Nottingham), Véronique Michaud (EPFL) et Albert Turon (Université de Girona).
Des mécanismes fondamentaux, aux exemples d’applications, ces experts ont partagé leur expérience et leur vision des défis techniques et scientifiques, actuels et futurs, qui font des matériaux composites des matériaux d’avenir.
L'enjeu est de taille, explique Sébastien Joannès, animateur de l’équipe FiBreMoD pour MINES ParisTech : «former la prochaine génération de chercheurs, experts en matériaux composites et leur permettre de relever les défis sociétaux de la transition énergétique et des nouvelles mobilités ».
Relever les défis climatiques grâce aux matériaux composites
Lancé en juillet 2016, dans l'élan impulsé par la Conférence de Paris sur le climat (Cop21), le programme FiBreMoD mise sur la création de nouveaux matériaux pour contribuer à limiter la dégradation du climat. L'idée pourait sembler farfelue, mais le défi est bien réel, démontre Sébastien Joannès.
« Parmi les voies empruntées pour tenter de contenir le réchauffement planétaire, l’hydrogène figure comme un vecteur prometteur de la transition énergétique.
Dans le cadre de FiBreMoD, le Centre des Matériaux MINES ParisTech a notamment pour objectif de renforcer ses activités composites liées au stockage de l’hydrogène.
Le stockage gazeux à haute pression est aujourd’hui le moyen le plus attrayant et le plus efficace pour un conditionnement rapide. Cette approche nécessite cependant des réservoirs capables de stocker l'hydrogène en toute sécurité, et pendant des années, à des pressions allant jusqu'à 700 bars. Sous de telles pressions les réservoirs en matériaux composites renforcés de fibres de carbone sont une technologie clé pour des utilisations embarquées ».
Ces applications exigent des chercheurs interdisciplinaires ayant une solide expérience, à la fois en modélisation et en expérimentation. C'est précisément l'objet du réseau FiBreMoD.
À propos de FiBreMoD
FiBreMoD s'inscrit dans le cadre d'une «Action Marie Sklodowska-Curie» Horizon 2020, visant à «accroître la compétitivité du système européen de recherche et d’innovation sur la scène mondiale ». |
« Fertilisation croisée » et valeurs européennes
L’école d’automne FiBreMoD2017 s’est tenue sur le site FIAP Jean Monnet, à proximité du site parisien de MINES ParisTech. Ce centre international «d'éducation et d'échanges», ainsi nommé en hommage à l'un des pères fondateurs de l'Europe, était l'endroit idéal pour organiser cette formation. En effet, la vocation de FIAP, « aider à construire une Europe ouverte au reste du monde, combattre le racisme et favoriser les échanges culturels entre les jeunes du monde entier », partage le dessein des actions Marie Skłodowska-Curie dont le programme FiBreMoD fait partie.
« Au-delà de l’événement, des liens entre les participants ont été "tissés" et contribuent à accroître une fertilisation croisée, vecteur d’innovation à l’échelle européenne », se réjouit Sébastien Joannès.
> Pour en savoir plus :
Colloque du pôle « Surfaces, Interfaces et Procédés »
Rencontres organisées dans le cadre des manifestations pour les 50 ans du CDM MINES ParisTech
Dans le cadre des manifestations pour les 50 ans du Centre des Matériaux (CDM) MINES ParisTech, le pôle « Surfaces, Interfaces et Procédés » invite ses chercheurs et industriels partenaires à exposer leurs principales thématiques de recherche.
Colloque ouvert à tous, sur inscription auprès de Jean François Hochepied ou en directement en ligne
Lieu : MINES ParisTech – Centre des Matériaux PM Fourt – Évry
Remise du Prix Entrepreneuriat MINES ParisTech-Criteo 2017
Au travers de ce Prix Entrepreneuriat initié en 2015, Criteo et MINES ParisTech démontrent leur implication et leur souhait de mettre en avant les futurs fleurons de la « French Tech ». Ce Prix répond à plusieurs objectifs et permet de valoriser les projets d’entrepreneuriat les plus ambitieux et les plus innovants dans différents secteurs d’activité. Cette initiative a également pour but de susciter des vocations chez les futurs diplômés.
Il a pour objectif de :
- Valoriser des jeunes diplômés de MINES ParisTech qui ont entrepris dans des contextes variés
- Susciter des vocations entrepreneuriales chez les diplômés et les futurs diplômés
- Mettre en valeur MINES ParisTech, montrer l’esprit d’entreprise qu’elle apporte à ses diplômés
- Affirmer le soutien de Criteo à l’entrepreneuriat et sa reconnaissance à l’Ecole qui a formé deux de ses trois fondateurs
Lieu : Criteo 32 rue Blanche, 75009 Paris
Projets industriels des étudiants du mastère spécialisé « Design des Matériaux et des Structures »
Les élèves du MS Design des Matériaux et des Structures (DMS) soutiennent leurs thèses professionnelles.
Lieu : MINES ParisTech – Centre des matériaux – Évry
Contact : Véronique MATOS
> En savoir + :
- Sur le Mastère spécialisé DMS
- Sur le Centre des Matériaux MINES ParisTech
Participation à la conférence USNCCM
de C. Olivier du Centre des Matériaux
Clément Olivier, doctorant au Centre des Matériaux, participera à la conférence USNCCM (http://14.usnccm.org/) qui se déroule du 17 au 20 juillet, à Montréal.
Il y feras une présentation le vendredi dans la session : Data-driven Paradigms and Uncertainty Quantification in Computational Mechanics.
intitulée : "Tensor-Based Metamodels for the Calibration of Constitutive Laws in Material Science."
Participation à la conférence ECCC2017
de L. Mateus-Freire du Centre des Matériaux
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ASTRID is a fast-reactor prototype for the 4th generation of nuclear power plants. The material to be used for fuel cladding is a cold-worked austenitic stainless steel called AIM1 (15Cr-15Ni, Ti-stabilized, optimized in Si and P). This grade was developed to limit irradiation-induced swelling and improve mechanical properties in normal operating conditions. In the case of incidental situations, the cladding can rapidly reach higher temperatures (700-950°C) and its microstructural and mechanical behaviour in this temperature range is experimentally addressed in this paper.
Isothermal creep tests up to 1000°C under a wide range of stress levels were performed to study viscoplastic flow, microstructural evolution under stress and damage/failure processes. Microstructural characterizations (precipitation, recovery, and recrystallization states) on stress-free thermally aged samples were also performed and compared with post-mortem examinations of creep specimens.
The viscoplastic behaviour and the microstructural evolution considerably depend on temperature. Up to 750°C, AIM1 shows better creep strength than more conventional 15-15Ti grades. Beyond 750°C, dislocation mobility increases which promotes recovery and recrystallization processes. As a consequence, competition between work hardening due to viscoplastic deformation and softening due to dynamic recovery takes place. At 950°C, viscoplastic flow strongly depends on recrystallization during the creep test, in particular during the tertiary stage. Softening due to gradual recrystallization leads to longer tertiary stages and higher ductility during creep tests under lower stress levels. Ductile fracture predominates at any temperature. The recrystallization kinetics and mechanisms are not significantly affected by slow viscoplastic strain at any temperature.
Characterizations on thin foils and carbon extractive replicas showed a large variety of precipitates, such as Cr-rich borides, phosphides, and Cr- and Ti-rich carbides. Precipitates are expected to affect creep resistance, recovery and recrystallization kinetics by pinning dislocations and grain boundaries.
Conférence ECCOMAS CMCS 2017
participation de Harris Farooq du Centre des Matériaux
Harris Farooq, doctorant dans le pôle de recherche SIMS du Centre des Matériaux participera à la conférence ECCOMAS (Thematic Conference on Computational modeling of Complex Materials across the Scales) CMCS 2017
qui aura lieu à Paris (France) du 7 au 9 nevembre 2017
Il y fera une présentation orale intitulée
EXTENDED CYCLIC SIMULATIONS IN CRYSTAL PLASTICITY – MEAN FIELD AND HYPER-REDUCED FINITE ELEMENT SIMULATIONS
Authors: Harris Farooq, David Ryckelynck, Georges Cailletaud, Samuel Forest
Soutenance de thèse de Fabien COUSSA
du Centre des Matéiaux - MINES ParisTech
Fabien COUSSA
a soutenu sa thèse de doctorat le 26 juin 2017
Du comportement dynamique de structures composites tissées à matrice polyamide
Contraint de respecter les réglementations environnementales concernant les émissions de CO2, les industriels du secteur automobile se doivent de lever certains verrous technologiques associés à l'allègement des structures au sein de leur véhicule. L'introduction des matériaux composites dans le développement et la production de pièces structurantes est envisagée comme étant une des solutions les plus efficaces à moyen et long terme. L'optimisation des coûts matière, caractéristique de cette industrie de masse, nécessite de maîtriser le comportement physique de matériaux composites à matrice thermoplastique et à fibres de verre continues tissées. En termes de coût et de variétés d'applications, ces derniers sont considérés aujourd'hui comme une alternative pertinente aux onéreux composites utilisés dans l'aéronautique. Un renfort de porte pour crash latéral a été ainsi développé et les travaux présentés dans cette thèse sont une contribution à la compréhension, la caractérisation et à la prédiction numérique du comportement jusqu'à rupture de cette pièce, qui lors d'un crash est soumise à de forts gradients de vitesses. Au regard de l'absence de normalisation ou de consensus liés aux essais dynamiques sur matériaux composites, nous proposons une procédure expérimentale robuste, garantissant la représentativité de la caractérisation du comportement sur un spectre de vitesses quasi-statiques et dynamiques. La validation des étapes de la procédure et l'utilisation d'un montage d'essais dynamiques développé dans ces travaux permettent d'aboutir à une base de données riche, et utile à une procédure d'identification des paramètres d'un modèle phénoménologique prenant en compte l'influence de la vitesse sur l'évolution des phénomènes dissipatifs jusqu'à rupture. Fort d'une identification majoritairement directe, la précision de la réponse numérique issue de la loi de comportement identifiée est évaluée et validée à l'aide de calculs de structures faisant intervenir d'importants gradients matériels et structurels.
Dir de thèse J. Renard