Mes compétences :
Aéronautique
Anglais
Bilingue Français Anglais
Français
Mécanique
Nucléaire
TOEIC
TOEIC 945
Gestion de projet
Maintenance
Fiabilité, Maintenance, Disponibilité, Sûreté de f
Sûreté nucléaire
Pédagogie
Entreprises
Edf
- Responsable de sous projet pluriannuel
Paris2017 - maintenant
Edf
- Responsable de sous projet arrêt de tranche
Paris2014 - 2017
EDF SA
- Formateur Concepteur
Paris2010 - 2014CNPE de Chooz
Formateur Concepteur à la conduite d'une installation nucléaire de type N4 1450 MW
EDF SA
- Formateur Concepteur
Paris2010 - 2011CNPE de Civaux
Professionnalisé à la conduite d'une installation nucléaire de type N4 1450 MW
CEA Cesta
- Stagiaire ingénieur
2009 - 2009TITRE : Simulation numérique de la tenue thermomécanique d’une enceinte mise en pression sous sollicitation
thermique. Validation de la méthode de calcul thermomécanique couplé du code ABAQUS par corrélations
calcul / expérience.
Contexte du sujet
De nombreuses pièces mécaniques sont soumises à la fois à des sollicitations thermiques et mécaniques. La
simulation numérique de tels problèmes peut nécessiter de résoudre à la fois un problème thermique –
détermination du champ de température – et un problème mécanique – détermination des contraintes et des
dilatations dans la structure. Le couplage thermomécanique est qualifié de fort quand il est nécessaire de prendre
en compte ces deux influences et de faible quand il est possible d’en négliger une.
L’objectif de l’étude consiste à évaluer et à montrer l’intérêt de la méthode de calcul couplé du code de calcul
ABAQUS dans le cas de problèmes fortement couplés impliquant les modes de transferts thermiques par
conduction et rayonnement. Le stagiaire s’appuiera pour cela sur des résultats expérimentaux issus d’une
expérience de thermomécanique globale, où l’on soumet à un flux de chaleur constant une maquette constituée
d’un diffuseur et d’un réservoir cylindrique étanche empli d’air initialement à la pression atmosphérique. Sous
l’action de la chaleur, l’air monte en pression et déforme en flexion la paroi mince du réservoir, qui vient au
contact du diffuseur. La mesure des températures de paroi doit nous permettre d’estimer la variation du champ
de température induite par la flexion de la paroi et le contact avec le diffuseur.
A l’issue de ce travail, des préconisations seront établies concernant la méthode de calcul la plus appropriée pour
modéliser les phénomènes observés.
Domaine de spécialité
Mécanique : mécanique des structures, mécanique des solides, thermique
Mathématiques : analyse numérique, éléments finis
Moyens informatiques mis en oeuvre
Langages : FORTRAN
Logiciels : ABAQUS
Bilan
Mon projet de fin d’études au sein du Commissariat à l’Energie Atomique, dans le domaine de la sûreté nucléaire, s’est appuyé sur une expérience de thermomécanique, simulée numériquement par éléments finis. L’objectif de l’étude consistait à montrer l’intérêt de la méthode de calcul couplé en thermique et en mécanique du code ABAQUS, dans le cas de problèmes fortement couplés impliquant les différents modes de transferts thermiques. Ce stage m’a permis de mettre en avant mes capacités d’autonomie, de rigueur et mon sens des responsabilités, en décidant des paramètres d’une étude expérimentale coûteuse en termes de budget et de moyens humains.
Queen's University of Belfast - School of Mechanical and Aerospace Engineering
- Stagiaire ingénieur
2008 - 2008Sujet de stage : Computational modelling of stiffened panel Sub-Components.
J’ai travaillé, dans un environnement multiculturel et anglophone, en collaboration avec des stagiaires ingénieurs et des élèves en thèse à la réalisation d’un projet commun de modélisation numérique basée sur des essais expérimentaux. J’ai ainsi été largement sensibilisé à la modélisation numérique de structures et à la confrontation des essais expérimentaux avec les résultats numériques.
Domaine de spécialité
Mécanique : mécanique des structures, mécanique des solides
Mathématiques : analyse numérique, éléments finis
Moyens informatiques mis en oeuvre
Langages : FORTRAN/PYTHON
Logiciels : PATRAN/NASTRAN
Computational modelling of stiffened panel Sub-Components
Using the Finite Element method and employing non-linear material and geometric analysis procedures, it is possible to model the local skin buckling and postbuckling failure behaviour of stiffened panels. The basic analysis procedures have been adapted to include welding process effects and have been experimentally validated via welded specimen physical testing.
However to date, the largest structure modelled and tested has been limited to approximately one metre square. Consequently, uncertainty remains for the modelling accuracy and model costs of larger components and verification analysis and testing is required.
My report summarizes the objectives and some progress of an on-going research project related to mechanical buckling collapse testing on aluminium stiffened plate structures. This report also presents the stages of the modelling of this structure which will be of use as baseline to the modelling of structures in which stiffeners will have been welded to the plate by FSW and not anymore linked by rivets.