DMA : Champs de déformations sous sollicitations extrêmes
Au sein du département mécanique appliquée de l’Institut FEMTO-ST, l’équipe Biomécanique des Tissus mous a développé des méthodes d’analyse et d’identification des paramètres mécaniques in vivo en fonction de la variabilité intrinsèque des tissus et des conditions expérimentales des mesures disponibles [Elouneg, 2021, 2022]. L’équipe développe également des solutions expérimentales pour mesurer les performances mécaniques des tissus mous.
DMA : Réseaux neuronaux basés sur la physique pour la dynamique des structures
Description de l'offre de thèse : Les réseaux neuronaux informés par la physique (PINN) ont émergé en tant que paradigme pour résoudre les problèmes directs et inverses en mécanique informatique en intégrant les lois physiques directement dans le processus d'apprentissage. Récemment réintroduits par Raissi et al.
Mécanique Appliquée :"Stockage solide de l’hydrogène par hydruration réversible"
La thèse sera hébergée au sein du Département Mécanique Appliquée (~110 personnes dont ~50 enseignant-chercheurs, chercheurs et techniciens). L’équipe Mat’éco se structure autour de deux domaines d’application : les matériaux composites biosourcés et le stockage de l’hydrogène. Elle regroupe une dizaine de doctorants et masters autour de techniques expérimentales multi-échelles et multimodales, de simulations numériques par éléments finis ou éléments discrets avec pour but de prendre en compte des couplages thermomécaniques mais aussi chimiques, hydriques ou gazeux.
Mécanique Appliquée : ATER
Profil Enseignement
Les enseignements proposés seront dispensés à l’IUT de Besançon-Vesoul, composante de l’Université de Franche Comté, au sein du département de Génie Mécanique et Productique. L’intégralité du service aura lieu sur le site de Besançon, au sein du campus de la Bouloie.
Thése : Étude expérimentale et numérique des propriétés interphases des composites fibres végétales/lignine/époxy à l'aide d'une approche micromécanique
Description: Cette offre de thèse de doctorat s'inscrit dans le cadre du projet RE-Fibre (DC8). L'ambition principale est de développer des composites à haute résistance, légers, entièrement biosourcés et recyclables en utilisant des époxy et des polyuréthanes recyclables dérivés de la lignine et des renforts en fibres végétales (lin et chanvre).









