Topic description
L’émergence des procédés de fabrication additive (communément appelé impression 3D) a ouvert de nouvelles perspectives en ingénierie. En particulier, il est désormais possible de produire des structures aux géométries complexes, présentant alors des comportements et des performances mécaniques supérieures à des structures conventionnelles. Dans ce contexte, un intérêt croissant porte sur les structures lattices, aussi nommées structures architecturées ou structures en matériaux architecturés. Ces approches s’inspirent directement de formes architecturales que l’on retrouve dans la nature : le cœur de la structure est largement poreux, et l’agencement de vide et de matière est soigneusement choisi afin d’obtenir un comportement global spécifique et optimisé. C’est le cas des nids d’abeille, ou encore des porosités du tissu osseux par exemple. Ce projet portera sur l’apport des structures lattices pour l’obtention des structures aux comportements dynamiques optimaux : conception de super-amortisseurs pour réduire des phénomènes vibratoires néfastes, ou encore des super-absorbeurs offrant une protection importante en cas d’impact. Les applications sont nombreuses et couvrent une majorité des secteurs industriels.
Les outils numériques déployés aujourd’hui dans les bureaux d’études se montrent inefficaces pour simuler ces structures aux géométries complexes. Par exemple, les ressources numériques requises, en termes de mémoire et de temps de calcul, sont inatteignables si l’on utilise une approche éléments finis traditionnelle « boite-noire » dans ce contexte. Il s’agit ici de développer une chaine numérique dédiée à l’étude du comportement dynamique des structures lattices. Les idées envisagées (et motivées par des résultats préliminaires prometteurs) pour rendre cette chaine particulièrement efficace s’appuient sur :
1. L’utilisation de l’analyse isogéométrique (lien fort CAO/calcul, atout pour l’optimisation de forme, qualité d’approximation numérique supérieure) ;
2. La construction de modèles de substitution (apprentissage machine, réduction du temps de calcul) ;
3. Le développement de solveurs HPC dédiés (décomposition de domaine, calcul partagé / distribué) ;
4. La formulation et la résolution de problèmes d’optimisation (automatisation, conception optimale des structures).
Les développements numériques suivront une politique de science ouverte. Ces travaux de doctorat aboutiront à un démonstrateur : certaines structures seront produites physiquement et validées expérimentalement à partir d’imprimantes et de moyens d’essais disponibles au laboratoire d’accueil.
Starting date
-11-03
Funding category
Public/private mixed funding
Funding further details
Agence Nationale de la Recherche (ANR)
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