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Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers (ENSAM)

Doctorat Amélioration environnementale de la chauffe de lopins F/H - Campus de Metz

Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers (ENSAM)

Description des missions

Le Centre technique des industries mécaniques (CETIM) en lien avec les entreprises du secteur de la forge, notamment sur les questions d’efficience énergétique, s’associe avec le Laboratoire de Conception Fabrication Commande (LCFC) d’Arts et Métiers Sciences et Technologies à Metz pour proposer une thèse visant au pilotage adaptatif de la chauffe de lopins par induction via un jumeau numérique.

Profil recherché

Le Centre technique des industries mécaniques (CETIM) en lien avec les entreprises du secteur de la forge, notamment sur les questions d’efficience énergétique, s’associe avec le Laboratoire de Conception Fabrication Commande (LCFC) d’Arts et Métiers Sciences et Technologies à Metz pour proposer une thèse visant au pilotage adaptatif de la chauffe de lopins par induction via un jumeau numérique.De nos jours le changement climatique et l’empreinte carbone des produits manufacturés est un enjeu sociétal de premier plan. En l’occurrence, dans le cadre de la mise en forme à chaud, l’opération de chauffe du lopin à la température de forgeage contribue aux émissions de CO2. Cette montée en température peut se faire historiquement grâce à plusieurs technologies mais l’électrification de la filière, avec l’électricité bas carbone en France, et les hauts rendements énergétiques poussent vers l’utilisation des technologies à induction électromagnétique au détriment des fours à gaz.Diplôme et expérience professionnelle :Titulaire d’un Master 2 (idéalement master recherche) ou diplôme d’ingénieurSavoirs et savoir-faire Compétences souhaitées :• Expérience en modélisation numérique ou analytique• Sensibilisation aux modèles d’IA• Programmation en langage python• Intérêt marqué pour l’expérimentation et la validation de modèles à partir de données réelles.Compétences transversales :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. Cette technologie se base sur un profil de puissance type déterminé par des essais de mise au point car aujourd’hui la prédictivité de la simulation numérique multiphysique reste encore relative. Ce profil dépend de la géométrie de l’inducteur et du lopin, du matériau àchauffer et des limites de l’équipement. Usuellement, il est optimisé pour des conditions nominales et est exécuté en boucle ouverte. Ainsi aucune information ne permet d’ajuster les paramètres opératoires en fonction, par exemple, des conditions optimales de couplage électromagnétique entre le lopin et l’équipement qui évoluent pendant la chauffe. Il n’est donc pas possible d’ajuster les paramètres de chauffe en fonction de critères spécifiques au lopin traité ou à des critères environnementaux particuliers. Ainsi des modèles à faibles temps de calcul et enrichis par la donnée expérimentale permettraient d’obtenir la cartographie thermique de la pièce nécessaire et suffisante pour l’obtention de ses propriétés d’emplois (par exemples mécaniques) après forgeage en optimisant les paramètres énergétiques de l’équipement de chauffe.L’objectif de cette thèse est d’établir une méthodologie pour démontrer la maitrise du procédé de chauffe par induction en fonction des spécifications du produit forgé et l’obtention de ses propriétés d’emplois. Pour répondre à cet objectif, les axes suivants seront explorés :1. Obtention de la cartographie thermique de la pièce (en surface et à cœur) avant l’opération de mise en forme :a. Modélisation et calcul de référence des champs thermiques en fonction des paramètres opératoiresb. Développement du modèle à faible temps de calcul et enrichi par la donnée c. Complément du modèle pour faire le lien entre champs thermiques et consommations énergétiques de différentes structures de chauffed. Validation du modèle et adaptation des paramètres opératoires au cours du procédé pour atteindre une cartographie donnée2. Optimisation du processus de forgeage à chaud du produit• Capacités rédactionnelles (français et anglais courant).• Rigueur scientifique, curiosité, et capacité à travailler en collaboration avec des partenaires industriels et académiques.• Autonomie et aptitude à gérer un projet complexe sur plusieurs années.Qualités personnelles :• Capacité d’intégration, communication efficace et dynamisme.• Sens de l’organisation et adaptabilité face aux défis techniques.La thèse se déroulera au campus Arts et Métiers de Metz au sein du laboratoire de Conception Fabrication Commande (LCFC) et du laboratoire 'Étude des Microstructures et de Mécanique des Matériaux (LEM3 - UMR CNRS 7239).Ecole Doctorale Sciences des Matériaux et Ingénierie (ED SMI). Elle est spécialisée dans les sciences des matériaux et l’ingénierie, offrant un cadre propice à l’innovation technologique. Elle favorise les interactions avec le monde industriel grâce à de solides partenariats et au CETIM Senlis (52 Avenue Félix Louat, 60300 Senlis).

Date limite de candidature : 2 novembre 2026