Stagiaire H/F - CEA Gif-sur-Yvette - 91
- Bac +5
- Industrie high-tech • Telecom
- Exp. - 1 an
- Exp. 1 à 7 ans
- Exp. + 7 ans
Contexte :
La fabrication additive métallique a révolutionné la production industrielle en offrant des avantages tels que la légèreté, la précision et la personnalisation des pièces. Dans le domaine nucléaire, cette technologie est particulièrement prometteuse pour la conception de matériaux capables de résister à des environnements extrêmes tout en permettant une surveillance en temps réel des conditions d'exploitation. Les matériaux intelligents, intégrant des capteurs pour le suivi de santé structurelle, sont au coeur de cette innovation. Ils permettent non seulement de garantir la sécurité des installations mais aussi d'optimiser les processus de démantèlement des infrastructures nucléaires.
Sujet de stage :
Le stage porte sur le développement de matériaux intelligents intégrant des capteurs pour le suivi en temps réel des conditions d'exploitation dans des environnements nucléaires contraignants. Le stagiaire travaillera sur l'optimisation de ces matériaux, en se concentrant sur leur capacité à supporter des environnements hostiles tout en garantissant des performances mécaniques optimales. L'intégration de capteurs permettra d'assurer une instrumentation et un suivi de santé en temps réel, contribuant à la sécurité et à l'efficacité des installations nucléaires.
Objectifs du stage :
Développement de matériaux intelligents : Conception et optimisation de matériaux capables d'intégrer des capteurs tout en résistant aux conditions extrêmes (hautes températures, radiation, contraintes mécaniques).
Intégration de capteurs et instrumentation : Recherche de solutions pour intégrer des capteurs optiques ou autres technologies dans les matériaux via la fabrication additive, permettant un suivi en temps réel des paramètres critiques tels que la contrainte et la température.
Suivi de santé en temps réel : Développement et validation de systèmes de surveillance en temps réel pour le suivi des infrastructures, avec une attention particulière sur la durabilité des capteurs intégrés.
Prototypage et tests : Réalisation de prototypes de matériaux intelligents, suivi de tests en conditions simulées pour évaluer leur performance et leur fiabilité dans des environnements nucléaires.
Perspectives :
Ce stage constitue une opportunité de travailler sur un projet à la pointe de la recherche dans les matériaux intelligents et l'instrumentation pour le secteur de l'énergie. Il pourra déboucher sur une thèse de doctorat, axée sur l'optimisation des matériaux intelligents intégrant des capteurs, avec des applications dans le suivi de santé structurelle pour les énergies bas carbone et les opérations de démantèlement nucléaire.
La fabrication additive métallique a révolutionné la production industrielle en offrant des avantages tels que la légèreté, la précision et la personnalisation des pièces. Dans le domaine nucléaire, cette technologie est particulièrement prometteuse pour la conception de matériaux capables de résister à des environnements extrêmes tout en permettant une surveillance en temps réel des conditions d'exploitation. Les matériaux intelligents, intégrant des capteurs pour le suivi de santé structurelle, sont au coeur de cette innovation. Ils permettent non seulement de garantir la sécurité des installations mais aussi d'optimiser les processus de démantèlement des infrastructures nucléaires.
Sujet de stage :
Le stage porte sur le développement de matériaux intelligents intégrant des capteurs pour le suivi en temps réel des conditions d'exploitation dans des environnements nucléaires contraignants. Le stagiaire travaillera sur l'optimisation de ces matériaux, en se concentrant sur leur capacité à supporter des environnements hostiles tout en garantissant des performances mécaniques optimales. L'intégration de capteurs permettra d'assurer une instrumentation et un suivi de santé en temps réel, contribuant à la sécurité et à l'efficacité des installations nucléaires.
Objectifs du stage :
Développement de matériaux intelligents : Conception et optimisation de matériaux capables d'intégrer des capteurs tout en résistant aux conditions extrêmes (hautes températures, radiation, contraintes mécaniques).
Intégration de capteurs et instrumentation : Recherche de solutions pour intégrer des capteurs optiques ou autres technologies dans les matériaux via la fabrication additive, permettant un suivi en temps réel des paramètres critiques tels que la contrainte et la température.
Suivi de santé en temps réel : Développement et validation de systèmes de surveillance en temps réel pour le suivi des infrastructures, avec une attention particulière sur la durabilité des capteurs intégrés.
Prototypage et tests : Réalisation de prototypes de matériaux intelligents, suivi de tests en conditions simulées pour évaluer leur performance et leur fiabilité dans des environnements nucléaires.
Perspectives :
Ce stage constitue une opportunité de travailler sur un projet à la pointe de la recherche dans les matériaux intelligents et l'instrumentation pour le secteur de l'énergie. Il pourra déboucher sur une thèse de doctorat, axée sur l'optimisation des matériaux intelligents intégrant des capteurs, avec des applications dans le suivi de santé structurelle pour les énergies bas carbone et les opérations de démantèlement nucléaire.
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