Analyse de contraintes dans les structures en béton armé

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Analyse de contraintes dans les structures en béton armé
Appel à candidature thèse CIFRE
« Analyse de contraintes dans les
structures en béton armé »
Date de début souhaitée : 01/11/2016
Durée : 36 mois
Lieu : Le Bourget du Lac (site Technolac) / Aix les Bains (Léon Grosse)
L’entreprise Léon Grosse et l’Université Savoie Mont Blanc proposent une thèse CIFRE (Contrat
Industriel de Formation par la Recherche) consacrée à l’analyse de contrainte au sein des
structures en béton armé.
Laboratoires impliqués :
- Laboratoire Optimisation de la Conception et Ingénierie de l’Environnement (LOCIE)
- Laboratoire Laboratoire SYstèmes et Matériaux pour la MEcatronique (SYMME)
Contexte et objectifs
En cas de désordre au sein d’un ouvrage de génie civil, dans une optique de réhabilitation, ou
simplement pour connaitre le niveau de chargement, l’analyse des contraintes transitant dans
une structure est une étape fondamentale au diagnostic. Bien que la modélisation numérique
s’avère utile dans cet objectif, seule une analyse directe peut caractériser de manière certaine les
efforts internes.
Si certaines techniques expérimentales existent déjà pour quantifier cette répartition des efforts,
la fiabilité, la simplicité de mise en œuvre et le coût de la mesure nécessitent d’être encore
améliorés.
Dans ce contexte, l’objectif de la thèse est le développement d’un système d’analyse des
contraintes au sein de structures en béton armé qui repose sur la relaxation des efforts par une
découpe (surcarottage ou forage) associée à une mesure de déformation de la zone par
corrélation d’image.
La thèse se déroulera en 3 phases :
- Recherche de l’état de l’art des techniques les plus courantes pour mesurer les contraintes
dans les ouvrages.
- Elaboration du procédé le plus approprié pour accéder aux contraintes à partir de la
découpe (carottage, forage) et de la mesure de déformations. Des expérimentations
grandeur réelle seront menées pendant la thèse.
- Simulation numérique par éléments finis pour vérifier l’influence de la découpe sur la
concentration de contrainte au sein de la structure ainsi que les répartitions des contraintes
obtenues expérimentalement.
Formation et compétences requises
Diplômé(e) d’un master recherche ou d’une école d’ingénieur, le(la) candidat(e) possèdera de
solides bases en mécanique (mécanique des structures, mécanique des milieux continus) ainsi
que des aptitudes en conception mécanique. Une culture en génie civil (notamment des
structures en béton armé et précontraint) et une première expérience dans une entreprise de
diagnostic seraient également appréciées.
De nature curieuse, créative et rigoureuse, le(la) candidat(e) recherché(e) pour cette thèse
possèdera un gout prononcé pour l’entreprenariat et la recherche tournée vers l’entreprise.
Contacts
Isabella Balbo (Léon Grosse) : [email protected], 01 39 24 50 00
Noémie Prime (laboratoire LOCIE) : [email protected], 04 79 75 88 17
Pierre Vacher (laboratoire SYMME) : [email protected] 04 50 09 65 66
Références bibliographiques
Basile B., Lardy, S., Stubler J. Procédure de mesure de contrainte dans un élément de construction.
ligne]. Brevet FR2812940. 11 août 2000. Disponible sur :
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=4&ND=3&adjacent=tru
e&locale=en_EP&FT=D&date=20020215&CC=FR&NR=2812940A1&KC=A1
(consulté
le
9.11.2015).
Faure P., Ghenassia A., Guinard P. Perfectionnement aux procédés de mesure de la précontrainte
résiduelle dans une poutre en béton précontraint. Brevet FR2717576. 17 mars 1994. Disponible sur :
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=4&ND=3&adjacent=tru
e&locale=en_EP&FT=D&date=19950922&CC=FR&NR=2717576A1&KC=A1
(consulté
le
9.11.2015).
Leeman E. R. (1969). The" doorstopper" and triaxial rock stress measuring instruments developed by
the CSIR. National Mechanical Engineering Research Institute, Council for Scientific and Industrial
Research.
Pottier T., Toussaint F., & Vacher P. (2011). Contribution of heterogeneous strain field measurements
and boundary conditions modelling in inverse identification of material parameters. European
Journal of Mechanics-A/Solids, 30(3), 373-382.
Vacher P., Dumoulin S., Morestin F. & Mguil-Touchal S. (1999). Bidimensional strain measurement
using digital images. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of
Mechanical Engineering Science, 213(8), 811-817.