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Thse - mthodes frquentielles pour la prdiction de rponses vibratoires des machines tournantes f/h

Safran
Publiée le 20 novembre
Description de l'offre

Thèse - Méthodes fréquentielles pour la prédiction de réponses vibratoires des machines tournantes F/H Détail de l'offre Informations générales Entité de rattachement Safran est un groupe international de haute technologie opérant dans les domaines de l'aéronautique (propulsion, équipements et intérieurs), de l'espace et de la défense. Sa mission : contribuer durablement à un monde plus sûr, où le transport aérien devient toujours plus respectueux de l'environnement, plus confortable et plus accessible. Implanté sur tous les continents, le Groupe emploie 100 000 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 27,3 milliards d'euros en 2024, et occupe, seul ou en partenariat, des positions de premier plan mondial ou européen sur ses marchés. Safran est la 2ème entreprise du secteur aéronautique et défense du classement « World's Best Companies 2024 » du magazine TIME. Safran Aircraft Engines conçoit, produit et commercialise, seul ou en coopération, des moteurs aéronautiques civils et militaires aux meilleurs niveaux de performance, fiabilité et respect de l'environnement. La société est notamment, à travers CFM International*, le leader mondial de la propulsion d'avions commerciaux courts et moyen-courriers. * CFM International est une société commune 50/50 de Safran Aircraft Engines et GE Aerospace. Référence 2025-160427 Description du poste Intitulé du poste Thèse - Méthodes fréquentielles pour la prédiction de réponses vibratoires des machines tournantes F/H Type contrat CIFRE Durée du contrat 3 ans Statut (CSP) Etudiant Temps de travail Temps complet Parlons de votre future mission Au sein du Bureau d'Etudes Système Propulsif, cette thèse CIFRE consiste à développer une simulation de machine électrique couplée à une transmission de puissance par engrenages, pour des applications de génération électrique et d'hybridation de turbomachine. Dans un effort continu pour augmenter l'efficacité de ses turbomachines et répondre aux exigences environnementales, Safran explore les concepts d'hybridation, en insérant des moteurs électriques dans la chaîne de motorisation. Toutefois, l'intégration mécanique de tels moteurs impose l'installation d'une chaîne de transmission mécanique spécifique, permettant le couplage avec la source d'énergie primaire provenant de la combustion. Cette chaîne mécanique, ainsi que les effets du moteur électrique, modifient les comportements dynamiques observés, tels que la stabilité du système. Afin de dimensionner précisément ces systèmes non-linéaires complexes, il est donc crucial de simuler l'ensemble de la chaîne incluant les effets électriques, électromagnétiques et mécaniques, tout en maintenant des durées de simulation compatibles avec les exigences des bureaux d'études et les temps de cycles de conception. Ainsi, l'efficacité de la simulation développée durant la thèse sera évaluée du point de vue de la modélisation et des méthodes numériques de résolution. Le fort couplage entre les différentes dynamiques, les excitations paramétriques et les comportements non linéaires seront ciblés dans la modélisation pour révéler les changements de dynamique. On s'appuiera pour cela sur l'expertise développée au LaMCoS (Laboratoire de Mécanique des Contacts et des Structures, Villeurbanne) dans le domaine des approches angulaires pour traiter les conditions de fonctionnement non stationnaires, de la modélisation des composants constitutifs, et de la maîtrise d'outils de résolution et d'analyse offerts par les méthodes de continuation développée au sein de l'AHBM (Adaptive Harmonic Balance Method). L'application industrielle ciblée sera constituée d'une architecture hybridée comportant une machine électrique accouplée à une transmission de puissance mécanique. La complexification des modèles s'orientera tout d'abord par l'intégration de modèles de comportement dynamique des différents composants, dans le formalisme de l'AHBM (couplage de comportements paramétriques et de la non-linéarité induite par la vitesse de rotation). Puis les modèles seront rendus de plus en plus fins dans la description des comportements, avec notamment l'intégration de non-linéarité de différentes natures (saturation magnétique, efforts de contact, effet gyroscopique ou centrifuge, ). Des excitations externes pourront être prises en compte, en particulier dans la commande de la machine électrique, en fin de thèse. Pour terminer, des essais sur un banc dédié pourront être pris en compte afin de corroborer les études faites en simulation. Mais encore ? (avantages, spécificités, ) - Poste basé au laboratoire LAMCOS de Villeurbanne, avec des déplacements ponctuels sur le site de Safran Villaroche. Parlons de vous - Titulaire d'un diplôme Ingénieur avec un profil électromécanique ou détenteur d'un master 2 recherche orienté autour de l'ingénierie électrique/mécanique - Expérience dans le domaine des vibrations et/ou de la dynamique des machines tournantes (la dynamique des rotors, des machines électriques ou des transmissions de puissance serait un plus) - Maîtrise de la méthode des éléments finis, idéalement avec une expérience pratique sur des problèmes multi-physique. - Aisance et appétence pour la programmation scientifique et les méthodes numériques. - Connaissance en dynamique non linéaire serait un plus. - Maîtrise de l'anglais Localisation du poste Localisation du poste Europe, France, Ile de France, SEINE ET MARNE (77) Ville villaroche Critères candidat Niveau d'études min. requis BAC5 Niveau d'expérience min. requis Jeune diplômé-e/Première expérience Langues Français (Langue maternelle) Anglais (Courant)

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