Description de l'offre
Le mécanisme généralement accepté pour la transformation bcc-hcp est le mécanisme de Burgers. Des études théoriques ont affiné notre vision de ce mécanisme. La limite des modèles théoriques est que toute barrière énergétique qu'ils prédisent empêchera la transition militaire pour un grand nombre d'atomes car l'énergie thermique individuelle ne permettra pas de la surmonter. Ce problème peut être résolu en imaginant un mécanisme impliquant de multiples étapes de plans de glissement.
Ce projet vise à explorer le rôle des défauts structurels sur le mécanisme de transition martensitique en utilisant des simulations classiques de dynamique moléculaire. Expérimentalement un échantillon monocristallin contient nécessairement une densité non nulle de défauts dont la majorité sont des dislocations (discontinuités linéaires dans le réseau cristallin). Nous nous proposons d'étudier l'influence de ces défauts sur l'initiation et la propagation de la transition martensitique. Ces simulations fourniront les ingrédients nécessaires à la modélisation mésoscopique de ces transitions, ce qui permettra une comparaison directe avec les expériences.La première étape consistera à tester et valider un potentiel d'interaction interatomique pour représenter le comportement élasto-plastique et la transition structurale du fer.
La seconde étape concerne la mise en place de simulations pour des échantillons contenant des défauts initiaux (dislocations) afin d'étudier l'initiation de la transition en présence ou non de défauts.
Enfin, à partir de l'analyse des mécanismes élementatires de la transition un modélisation à l'échelle mésoscopique sera proposée.Conformément aux engagements pris par le CEA en faveur de l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à tous et toutes. Participant à la protection nationale, une enquête administrative est réalisée pour tous les salariés du CEA afin d'assurer l'intégrité et la sécurité de la nation.
Profil du candidat
Post-doc
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