Post-doc - Méthodologie de prédiction de fiabilité Precooler par couplage thermo-mécano probabiliste
Description du poste : Au sein du service Expertises Transverses, vous jouerez un rôle clé dans l'évaluation et la maîtrise de la fiabilité des produits, en réalisant des analyses fiabilistes avancées basées sur des méthodes de couplage thermo-mécano-probabiliste. Intégré(e) à l'équipe Maturité Fiabilité et Qualification, vous collaborerez étroitement avec les équipes Multiphysique, Produits Échangeur et Pack, dans un environnement pluridisciplinaire stimulant. Les ingénieurs fiabilistes sont des acteurs essentiels du développement produit : ils identifient les modes de défaillance potentiels, évaluent leurs effets, et réalisent des calculs prévisionnels de fiabilité tout au long du cycle de vie des produits. Leur expertise permet d'anticiper les risques, d'optimiser les marges de conception et d'assurer la montée en maturité pour la fiabilité. Missions principales : Dans un avion, le système intégré de gestion de l'air repose sur plusieurs sous-systèmes, dont le plus sollicité d'un point de vue thermique et mécanique est le système de prélèvement d'air sur les étages de compression des moteurs. Ce système est essentiel pour alimenter les fonctions de conditionnement d'air et de pressurisation de la cabine. Il se compose notamment de vannes de régulation de pression et d'un échangeur de chaleur, appelé Precooler. En fonctionnement, ce dernier est soumis à un chargement thermomécanique complexe, résultant de conditions de service sévères. Une défaillance du Precooler peut entraîner des événements critiques au sens de la sûreté de fonctionnement, en particulier si elle n'est pas détectée, monitorée ou isolée à temps. C'est pourquoi ces composants doivent présenter un haut niveau de fiabilité, afin de garantir la continuité des fonctions critiques dans l'avion et d'assurer un fonctionnement sûr et optimal en toutes conditions. Cependant, l'évaluation expérimentale de la fiabilité se heurte à plusieurs limitations : les essais sont longs, coûteux, et souvent réalisés sur des échantillons de taille réduite, ce qui limite leur représentativité statistique. Ces contraintes rendent l'approche purement expérimentale insuffisante pour répondre aux besoins en matière de prédiction de fiabilité. Dans ce contexte, le recours à des modèles numériques prédictifs devient essentiel. Des modèles de comportement thermomécanique des échangeurs de chaleur ont été développés, reposant sur la superposition de modèles multiphysiques combinant des approches CFD, nodales thermiques et éléments finis. Parallèlement, des travaux sont en cours pour enrichir ces modèles en intégrant l'influence des procédés de fabrication, notamment celle du soudage, afin de mieux représenter les effets induits sur le comportement en service. La prédiction de la durée de vie et de la fiabilité des échangeurs de chaleur via des modèles numériques soulève ainsi des défis spécifiques :
- Couplage multiphysique complexe entre les phénomènes thermiques, mécaniques et de fatigue ;
- Variabilité importante des propriétés matériaux ;
- Incertitudes sur les sollicitations dues aux conditions opératoires variables en service ;
- Interactions non linéaires entre les différents modes de dégradation.
- Développement d'une méthodologie intégrée de quantification et de propagation des incertitudes pour la prédiction de la durée de vie et de fiabilité de l'échangeur de chaleur. Cette approche s'appuiera sur des modèles numériques fidèles et des techniques probabilistes avancées.
- Application à un cas concret : construire un modèle prédictif sur un cas réel de Precooler, tout en assurant un haut niveau de réutilisabilité de la méthodologie pour des développements futurs.
- Recalage expérimental : confrontation du modèle numérique aux données d'essais disponibles, avec ajustement des paramètres pour améliorer la représentativité et la robustesse des prédictions.
- Optimisation des plans d'essais : développement de stratégies statistiques permettant de réduire les campagnes expérimentales tout en garantissant une estimation fiable de la durée de vie, en complément des modèles numériques.
- Exploration d'un modèle de vieillissement spécifique au Precooler, visant à établir un lien direct entre les profils thermiques en service et la durée de vie.
- Mécanique numérique : Méthodes éléments finis (Altair - Hyper works), calculs thermomécaniques.
- Programmation avancée : Python (NumPy, SciPy, matplotlib).
- Probabilités et statistiques : Processus stochastiques, inférence bayésienne, méthodes de Monte Carlo.
- Méthodes fiabilistes : Contrainte résistante, approximation FORM-SORM.
- Expérience avec des méthodes Uncertainty Quantification (UQ) telles que PCE, Krigeage, …
- Expérience avec des outils UQ : OpenTURNS, UQLab.
- Expérience en essais expérimentaux et analyse de données.
- Calcul haute performance : Parallélisation, optimisation algorithmique.
- Type de contrat : Post-doctorat.
- Durée : 18 mois
- Date de prise de poste : mars 2026
- Une entreprise indépendante aux fortes valeurs humaines
- Des équipes de travail impliquées et passionnées par leur mission
- Une entreprise engagée pour la qualité de vie au travail, la diversité et l'environnement
- Un accompagnement à la formation et au développement professionnel
- Des horaires flexibles, du télétravail, espaces de créativité et salles de repos
- Un CSE dynamique avec une grande variété d'activités culturelles et d'installations sportives…
- Première préqualification avec notre équipe Recrutement
- Deux entretiens avec le Management
- Un entretien avec RRH
- Passation des tests de personnalité et/ou aptitude avec restitution
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