
Application et optimisation du chauffage par induction pour la prévention de la rupture en sous-couche des roulements et engrenages de grande dimension
đą Vous ĂȘtes intĂ©ressé·e par les matĂ©riaux, la fabrication additive, les traitements de surface et la fatigue des alliages de titaneâŻ? Cette maĂźtrise pourrait ĂȘtre pour vousâŻ!
Programme dâĂ©tudes visĂ©âŻ:
– MaĂźtrise avec mĂ©moire
– MaĂźtrise avec projet
FinancementâŻ:
Disponible
Ă propos du projet
Le chauffage par induction est largement utilisĂ© pour le traitement thermique superficiel de composants mĂ©caniques soumis Ă des sollicitations Ă©levĂ©es, notamment les bagues de roulements et les engrenages de grandes dimensions. Ces derniĂšres sont souvent fabriquĂ©es en acier 4130 (42CrMo4) et traitĂ©es par trempe superficielle aprĂšs chauffage par induction afin dâamĂ©liorer leur rĂ©sistance et leur durĂ©e de vie en service.
Toutefois, ce procédé génÚre des profils de contraintes résiduelles qui peuvent exercer une influence importante sur le comportement en fatigue des composants. Un mode de défaillance particulier des bagues de roulement est la rupture amorcée en sous-couche, qui peut se produire à une profondeur supérieure à celle correspondant à la zone de cisaillement maximal induite par le contact.
En collaboration avec le CETIM en France, un outil de calcul permettant de prĂ©dire le risque de rupture en sous-couche a Ă©tĂ© dĂ©veloppĂ© au sein du laboratoire LOPFA. Toutefois, son utilisation efficace et sa prĂ©cision nĂ©cessitent une bonne comprĂ©hension de lâinfluence des paramĂštres du chauffage par induction sur les profils de contraintes rĂ©siduelles gĂ©nĂ©rĂ©s lors du traitement. Le projet de maĂźtrise vise donc Ă Ă©tudier lâinfluence de ces paramĂštres de trempe sur les caractĂ©ristiques mĂ©caniques (contraintes rĂ©siduelles), mĂ©tallurgiques (profil de duretĂ©) et dimensionnelles (dĂ©formation) en vue de contribuer au raffinement de la mĂ©thode de dimensionnement utilisĂ©e pour Ă©viter une rupture en sous-couche.
LâĂTS dispose dâun Ă©quipement de chauffage par induction de taille industrielle permettant lâutilisation simultanĂ©e de deux frĂ©quences. Cet Ă©quipement offre un environnement expĂ©rimental unique pour Ă©tudier lâinfluence des paramĂštres du procĂ©dĂ© et approfondir la comprĂ©hension des mĂ©canismes Ă lâorigine des contraintes rĂ©siduelles gĂ©nĂ©rĂ©es lors du traitement.
Principales activités de recherche
- Réaliser une revue de la littérature sur la trempe par induction et la génération de contrainte lors du traitement ainsi que sur les méthodes utilisées pour prédire la performance en fatigue contact des engrenages.
- Contribuer Ă la conception dâun plan dâexpĂ©riences (DOE) portant sur les paramĂštres de chauffe par induction sur la profondeur traitĂ©e et les caractĂ©ristiques du profil de contrainte gĂ©nĂ©rĂ© pour des gĂ©omĂ©tries simples (cylindres).
- Analyser les échantillons traités par induction en termes de profondeur traitée et de profil de contrainte généré.
- ModĂ©liser le chauffage par induction, prĂ©dire la profondeur durcie et la gĂ©nĂ©ration des contraintes rĂ©siduelles en fin de traitement (en utilisant des modĂšles de plus en plus complexes pour prendre en considĂ©ration les aspects multiphysiques – le logiciel Sysweld sera utilisĂ©).
- Analyser les résultats, préparer des rapports techniques et présenter les résultats lors de réunions avec les partenaires universitaires et industriels.
- Tester plusieurs philosophies de chauffe par induction sur des gĂ©omĂ©tries standards dâengrenage.
đ Les travaux pourront ĂȘtre valorisĂ©s par une participation Ă une confĂ©rence internationale Ă lâĂ©tranger.
Domaine de recherche
⹠Développement durable, économie circulaire et enjeux environnementaux
⹠Matériaux innovants et fabrication avancée
⹠Aéronautique et aérospatiale
Connaissances et compétences requises
- Les personnes titulaires dâun baccalaurĂ©at en gĂ©nie mĂ©canique, en gĂ©nie des matĂ©riaux ou dans un domaine connexe, et dĂ©montrant un intĂ©rĂȘt pour la recherche appliquĂ©e, sont encouragĂ©es Ă soumettre leur candidature.
- Fort intĂ©rĂȘt pour la fabrication, les contraintes rĂ©siduelles, la fatigue ainsi que le comportement mĂ©canique des matĂ©riaux mĂ©talliques.
- FamiliaritĂ© avec le travail en laboratoire, la prĂ©paration dâĂ©chantillons, la mĂ©tallographie et les bonnes pratiques de sĂ©curitĂ© expĂ©rimentale.
- Des connaissances ou une expĂ©rience en caractĂ©risation des matĂ©riaux mĂ©talliques Ă lâaide de techniques telles que la diffraction des rayons X (DRX), la microscopie optique et la microscopie Ă©lectronique Ă balayage (MEB) constituent un atout.
- Des connaissances ou une expĂ©rience en analyse numĂ©rique, en analyse de donnĂ©es, en statistiques et/ou en traitement dâimages sont souhaitables.
- La maĂźtrise de MATLAB et/ou Python pour lâanalyse de donnĂ©es et la modĂ©lisation numĂ©rique du comportement mĂ©canique des matĂ©riaux mĂ©talliques et composites est souhaitable.
- IntĂ©rĂȘt pour la simulation numĂ©rique par la mĂ©thode des Ă©lĂ©ments-finis.
- CapacitĂ© Ă travailler de façon autonome et collaborative dans un environnement multidisciplinaire universitaireâindustriel, avec de bonnes aptitudes en communication technique et en rĂ©daction scientifique.
- La maĂźtrise de lâanglais est un atout.
ĂquitĂ©, diversitĂ©, inclusion
Nous encourageons les candidatures de personnes de tous horizons et accordons une grande importance à la représentation de groupes sous-représentés en génie. Nous invitons en particulier les femmes, les personnes autochtones et les personnes en situation de handicap à poser leur candidature.
Nous sommes engagĂ©s Ă crĂ©er un milieu de travail oĂč chaque personne peut ĂȘtre elle-mĂȘme, se sentir respectĂ©e et contribuer pleinement, sans discrimination fondĂ©e notamment sur lâidentitĂ© ou lâexpression de genre, lâorientation sexuelle, lâorigine, le handicap ou tout autre motif.

