MEHTA 
Développement de méthodes de caractérisation à hautes températures des métaux solides et liquides
Référent : Mickaël Courtois
L’équipe MEHTA développe depuis 2015 des dispositifs de caractérisation des propriétés thermophysiques et mécaniques des métaux à l’état liquide et à haute température. Ces dispositifs visent à étudier, sur la plage de température 500 °C - 3500 °C, la masse volumique, la tension de surface (et effet Marangoni), la viscosité, la capacité thermique, la diffusivité thermique, les propriétés radiatives, métallurgiques, mécaniques et de contact. Ces propriétés sont mesurées, notamment par des dispositifs de lévitation aérodynamique développés à l'IRDL, équipés d’instrumentation dédiée: caméras rapides (visible, IR), pyrométrie, micro-thermocouples, spectrométrie, .... La caractérisation des propriétés physiques s’appuie sur l’estimation de paramètres par méthodes inverses. Cet axe est étroitement lié avec l’axe Modélisation multiphysique des procédés hautes températures pour les données d’entrée matériaux ou la validation des modèles.

Modélisation multiphysique des procédés hautes températures
Référent : Stephen Cadiou
Deux grandes familles de modèles numériques sont développés. La première vise à mieux comprendre les interactions entre les sources de chaleur (laser, arc électrique...) et le bain de métal fondu. Ces phénomènes, soumis à de fortes instabilités, peuvent être à l'origine de défauts tels que la formation de porosités. La seconde s'appuie sur les champs de température simulés et sur des lois de comportement des matériaux afin de prédire les évolutions microstructurales, les déformations ainsi que les contraintes résiduelles générées au cours des procédés. Les travaux portent principalement sur les aciers et les alliages d’aluminium, dans des domaines du soudage, de la fabrication additive et des traitements thermiques, notamment la trempe. Ces modèles de connaissance, développés en partenariat avec les industriels, intègrent les principaux phénomènes physiques mis en jeu afin d'améliorer la compréhension et la maitrise des procédés. Ils constituent de véritables outils d'aide à la décision pour optimiser les paramètres de fabrication, améliorer les procédés et concevoir des assemblages ou des pièces traitées offrant de meilleures performances.