| Ven Sep 10 @09:00 - 12:00 Soutenance de Thèse Thi Thanh Thao PHAM |
| Le LPMTM |
Approches et méthodes Cette complémentarité disciplinaire débouche sur la représentation de comportements globaux à partir de l’identification des mécanismes élémentaires responsables de l’organisation spatiale des éléments constitutifs, sur matériaux modèles et/ou industriels, et leur implémentation dans des logiciels à caractère prédictif. La modélisation poussée (approches variationnelles, mesures de champs, calculs ab initio), alimentée par des expérimentations avancées (caractérisation microscopique, diffractométrique, mécanique ou physique jusqu’aux échelles nanométriques…), rend possible la prise en compte de l’anisotropie, de l’hétérogénéité et de la non- linéarité du comportement, mécanique ou physique, de la plupart des matériaux étudiés, en plasticité cristalline et polycristalline, en recristallisation, en mise en forme, en prévision de la rupture fragile et en magnétisme. Cette véritable transdisciplinarité se concrétise par la diversification des études de propriétés couplées. Ainsi, assurer la tenue mécanique de matériaux de fonction peut se faire de façon simultanée avec l’optimisation de cette dernière (par exemple pour ce qui est de l’élasticité de couches minces et de multi-couches magnétiques, diélectriques,..) de même qu’on peut viser la fonctionnalisation contrôlée de matériaux de structure par un procédé approprié d’élaboration. Dans les recherches de structures à propriétés améliorées, l’association de la synthèse de poudres ultra-fines et de leur compaction (sous atmosphère, sous champ magnétique) offre une alternative prometteuse aux traitements thermomécaniques et techniques divers (déformations plastiques sévères par exemple) déjà existants. |