Advanced numerical methods for the simulation of the industrial quenching process
Auteur / Autrice : | Chahrazade Bahbah |
Direction : | Elie Hachem, Youssef Mesri, Elisabeth Causse-Massoni |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Mathématiques numériques, Calcul intensif et Données |
Date : | Soutenance le 29/01/2020 |
Etablissement(s) : | Université Paris sciences et lettres |
Ecole(s) doctorale(s) : | École doctorale Sciences fondamentales et appliquées (Nice ; 2000-....) |
Partenaire(s) de recherche : | Laboratoire : Centre de mise en forme des matériaux (Sophia Antipolis, Alpes-Maritimes) |
établissement de préparation de la thèse : École nationale supérieure des mines (Paris ; 1783-....) | |
Jury : | Président / Présidente : Médéric Argentina |
Examinateurs / Examinatrices : Elie Hachem, Youssef Mesri, Julien Bruchon | |
Rapporteur / Rapporteuse : Ramon Codina, Luisa Alexandra Rocha da Silva |
Mots clés
Résumé
La trempe est une méthode de traitement thermique où un métal chaud est refroidi rapidement à l’aide d’un medium. Le but est de donner au métal une certaine microstructure afin d’atteindre les performances mécaniques requises. Ce procédé a des impacts directs sur l’évolution propriétés mécaniques, contrôle de la microstructure et libération des contraintes résiduelles. Afin de réaliser un procédé optimal, il est essentiel de contrôler correctement les transformations de phase qui ont lieu dans l’alliage, et ainsi obtenir la microstructure présentant les propriétés thermomécaniques souhaitées. Cette thèse est réalisée en collaboration avec la société Linamar Montupet spécialisée dans la fabrication de composants en aluminium pour l’industrie automobile. Ils s’intéressent à la trempe des pièces métalliques dans les liquides pouvant vaporiser. La vaporisation est le principal phénomène qui anime le système. L’objectif de cette thèse est donc de définir un cadre numérique capable de simuler le procédé de trempe à l’échelle industrielle. Différents aspects seront étudiés: (i) analyser et simuler les interactions liquide-vapeur-solide avec changement de phase, (ii) simuler des interactions fluide-solide pour pouvoir prédire le comportement thermomécanique du solide. Les résultats des développements numériques seront validés par des confrontations avec les expériences proposées par le partenaire industriel.