CNRSSt Martin D Heres, France

Doctoral Researcher in development of electromagnetic levitation with multiple fields for characterization and elaboration

doctorant en développement de la lévitation électromagnétique à champs multiples pour la caractérisation et élaboration — Machine-translated title

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Description of the post

Subject of Thesis

Project description
The thesis is proposed in the framework of the ANR MultiMAGe project, which aims to develop a versatile experimental device, based on the coupling of electromagnetic levitation with a continuous magnetic field (DC), for the characterization and development of high temperature metals and alloys.
The characterisation of liquid metals and the study of liquid-solid transformations are essential for initiating or optimizing industrial processes, requiring, inter alia, knowledge of the thermophysical properties of high-temperature materials and an understanding of physico-chemical phenomena occurring on the free surface. However, experiments on chemically pure liquid metals are complex due to their high chemical reactivity and melting temperature. Contactless techniques are therefore particularly suitable for this type of study. Electromagnetic levitation (EML) has some advantages over other levitation techniques (aerodynamics, ultrasound, etc.), including the possibility of treating relatively large samples and heating them during levitation by Joule effect.
On the other hand, an intrinsic characteristic of electromagnetic levitation is the generation of flow within the liquid sample. Under terrestrial conditions, this flow is generally sufficiently intense to dominate diffuse heat and mass transfers, making it impossible or more complicated to measure certain thermophysical properties. Similarly, phase transformations are affected by convective heat and mass transfers. However, the application of a second continuous magnetic field (DC) has been shown to stabilize the levitation sample and significantly reduce the flow rate within the liquid. This opens up the possibility of carrying out controlled parametric studies and, eventually, of extrapolating thermophysical properties to conditions where convective transport becomes negligible.
However, several fundamental questions remain open concerning the coupling of electromagnetic levitation with the DC magnetic field application. In particular, the effects of the intensity, orientation and spatial homogeneity of the DC magnetic field on internal flow and surface oscillations are not yet fully understood. The coupling between flow and heat transfer is also of particular interest for the development of reliable methods for measuring thermophysical properties and for better controlled production processes.
Previous developments and open-ended questions.
A device for combining electromagnetic levitation with a DC magnetic field oriented horizontally was developed in the laboratory. Experiments with model materials (Cu, Ni, CuNi) showed an important stabilizing effect of the DC magnetic field, beyond 4,5T, on the oscillations of levitation drops.
The intensity of the visible flow to the surface of the drop, evidenced by the transport of particles of oxide present on the surface, has also been reduced. However, the question of the intensity of flow inside the drop remains open. In addition, significant and unexpected destabilization of the levitation drop was observed for intermediate magnetic field intensities, approximately between 1,5 and 3T. The physical origin of this phenomenon remains to be determined. Finally, the response of the drop to mechanical and thermal disturbances under lower magnetic fields (less than 1,5T) has not yet been systematically studied.
Objectives of the thesis.
The objective of the thesis is to continue the experimental study of the coupling between electromagnetic levitation and DC magnetic fields, considering configurations with magnetic field oriented both horizontally and vertically.
The work will include:
• improving the instrumentation and automation of the existing experimental device, in order to better control the temperature of the sample in levitation and to increase the rate of data acquisition;
• study of the effect of a DC magnetic field of the order of 1T on the oscillations of the drop, from images acquired with a fast camera;
• the visualisation of the drop under destabilization conditions and the identification of oscillation characteristic frequencies, in order to better understand the physical mechanism behind this destabilization;
• the measurement of thermal expansion of samples stabilized by the DC magnetic field;
• the determination of the conditions under which convective heat transport can be reduced sufficiently to allow reliable measurement of certain thermophysical properties;
• the development and validation of experimental procedures for the measurement of these properties under controlled thermal and electromagnetic conditions.
The experimental studies will be supported by numerical modelling carried out within the same team and also by a partner team of the ANR MultiMAGe.
Expected competencies
Required:
1- Excellent understanding of the fundamental processes of mass and heat transfer: conduction, convection, radiation, transport of solutes (diffusion).
2 – Pronounced taste for experimental work.
3 - Good English
Considered an asset:
1- Experience in experimental activities (experimental training)
2 - basic knowledge in magnetohydrodynamics
3- Python programming knowledge
4 – experiences in signal and/or image processing
To be:
Autonomy, organization, rigor, teamwork, good communication and writing skills

Your Working Environment

SIMaP – Science and Engineering of Materials and Processes (https://simap.grenoble-inp.fr) – is a multidisciplinary laboratory of more than 200 people from chemistry, physics, materials and fluid mechanics. It is one of the main laboratories of physical metallurgy and thermodynamics, architectural materials, as well as materials for microelectronics, electronics and energy applications. The SIMaP is a UMR under the supervision of the CNRS, the Grenoble Alpes University and the Grenoble INP.
The candidate will work in a very dynamic team with expertise in the treatment of solid and/or liquid phases of materials using external fields (magnetic, electrical,...)
The thesis will be carried out at the IMEP2 doctoral school of the Université Grenoble Alpes, with the specialisation
MEP - Fluid mechanics, Energetics, Processes

Remuneration and benefits

Remuneration

The remuneration is a minimum of 2300,00 € monthly

Annual leave and TWU

44 days

Practice and compensation of TT

TT practice and compensation

Transport

Support at 75% cost and sustainable mobility package up to 300€

About the offer

Supply Reference UMR5266-OLGBUD-001 Section(s) CN / Research Area Fluid and reactive media: transport, transfers, processing processes

About CNRS

The CNRS is a major player in fundamental research on a global scale. The CNRS is the only French organization active in all scientific fields. His unique position as a multi-specialist allows him to associate the different disciplines in order to face the most important challenges of the contemporary world, in connection with the actors of change.

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Research occupations

Machine translation (OPUS-MT) — the original text is authoritative

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Description du Poste

Sujet De Thèse

Description du projet
La thèse est proposée dans le cadre du projet ANR MultiMAGe, qui vise à développer un dispositif expérimental polyvalent, basé sur le couplage de la lévitation électromagnétique avec un champ magnétique continu (DC), pour la caractérisation et l’élaboration de métaux et alliages à haute température.
La caractérisation des métaux à l’état liquide et l’étude des transformations liquide-solide sont essentielles pour initier ou optimiser les procédés industriels, nécessitant notamment la connaissance des propriétés thermophysiques des matériaux à haute température ainsi qu’une compréhension des phénomènes physico-chimiques se produisant à la surface libre. Cependant, l’expérimentation sur les métaux liquides chimiquement purs s’avère complexe en raison de leur forte réactivité chimique et de leur température de fusion élevée. Les techniques sans contact sont donc particulièrement adaptées à ce type d’étude. La lévitation électromagnétique (EML) présente certains avantages par rapport à d’autres techniques de lévitation (aérodynamique, ultrasonore, etc.), notamment la possibilité de traiter des échantillons relativement volumineux et de les chauffer pendant la lévitation par effet Joule.
En revanche, une caractéristique intrinsèque de la lévitation électromagnétique est la génération d’un écoulement au sein de l’échantillon liquide. En conditions terrestres, cet écoulement est généralement suffisamment intense pour dominer les transferts diffusifs de chaleur et de masse, rendant ainsi impossible ou plus compliqué, la mesure de certaines propriétés thermophysiques. De même, les transformations de phase sont affectées par les transferts convectifs de chaleur et de masse. Il a cependant été démontré que l’application d’un second champ magnétique continu (DC) permet de stabiliser l’échantillon en lévitation et de réduire fortement la vitesse d’écoulement au sein du liquide. Cela ouvre la possibilité de réaliser des études paramétriques contrôlées et, à terme, d’extrapoler les propriétés thermophysiques vers des conditions où le transport convectif devient négligeable.
Plusieurs questions fondamentales restent néanmoins ouvertes concernant le couplage de la lévitation électromagnétique avec l’application de champ magnétique DC. En particulier, les effets de l’intensité, de l’orientation et de l’homogénéité spatiale du champ magnétique DC sur l’écoulement interne et les oscillations de surface ne sont pas encore totalement compris. Le couplage entre l’écoulement et les transferts thermiques présente également un intérêt particulier pour le développement de méthodes fiables de mesure des propriétés thermophysiques et de procédés d’élaboration mieux contrôlés.
Développements précédents et questions ouvertes.
Un dispositif permettant de combiner la lévitation électromagnétique avec un champ magnétique DC orienté horizontalement a été développé au laboratoire. Des expériences réalisées avec des matériaux modèles (Cu, Ni, CuNi) ont montré un effet stabilisant important du champ magnétique DC, au-delà de 4,5 T, sur les oscillations des gouttes en lévitation.
L’intensité de l’écoulement visible à la surface de la goutte, mise en évidence par le transport de particules d’oxyde présentes à la surface, a également été réduite. La question de l’intensité de l’écoulement à l’intérieur de la goutte reste cependant ouverte. Par ailleurs, une déstabilisation importante et inattendue de la goutte en lévitation a été observée pour des intensités intermédiaires du champ magnétique, approximativement entre 1,5 et 3 T. L’origine physique de ce phénomène reste à déterminer. Enfin, la réponse de la goutte à des perturbations mécaniques et thermiques sous des champs magnétiques plus faibles (inférieurs à 1,5 T) n’a pas encore été étudiée de manière systématique.
Objectifs de la thèse.
L’objectif de la thèse est de poursuivre l’étude expérimentale du couplage entre la lévitation électromagnétique et des champs magnétiques DC, en considérant des configurations avec champ magnétique orienté aussi bien horizontalement que verticalement.
Les travaux porteront notamment sur :
• l’amélioration de l’instrumentation et l’automatisation du dispositif expérimental existant, afin de mieux contrôler la température de l’échantillon en lévitation et d’augmenter la vitesse d’acquisition des données ;
• l’étude de l’effet d’un champ magnétique DC de l’ordre de 1 T sur les oscillations de la goutte, à partir d’images acquises avec une caméra rapide ;
• la visualisation de la goutte dans les conditions de déstabilisation et l’identification des fréquences caractéristiques des oscillations, afin de mieux comprendre le mécanisme physique à l’origine de cette déstabilisation ;
• la mesure de la dilatation thermique des échantillons stabilisés par le champ magnétique DC ;
• la détermination des conditions dans lesquelles le transport convectif de chaleur peut être suffisamment réduit pour permettre la mesure fiable de certaines propriétés thermophysiques ;
• le développement et la validation de procédures expérimentales pour la mesure de ces propriétés dans des conditions thermiques et électromagnétiques contrôlées.
Les études expérimentales seront supportées par des modélisations numériques réalisés au sein de la même équipe et aussi par une équipe partenaire de l’ANR MultiMAGe.
Compétences attendues
Requises :
1- Excellente compréhension des processus fondamentaux de transfert de masse et de chaleur : conduction, convection, rayonnement, transport de solutés (diffusion).
2 – Goût prononcé pour le travail expérimental.
3 - Bon niveau d'anglais
Considéré comme un atout :
1- Expérience à mener des activités expérimentales (stage expérimental)
2 - connaissances de base en magnétohydrodynamique
3- connaissances en programmation Python
4 – expériences dans le traitement des signaux et/ou images
Savoir être :
Autonomie, organisation, rigueur, travail en équipe, bonnes capacités de communication et de rédaction

Votre Environnement de Travail

SIMaP – Science et Ingénierie des Matériaux et Procédés (https://simap.grenoble-inp.fr) – est un laboratoire multidisciplinaire regroupant plus de 200 personnes issues de la chimie, de la physique, des matériaux et de la mécanique des fluides. Il est l'un des principaux laboratoires de métallurgie physique et de thermodynamique, de matériaux architecturés, ainsi que de matériaux pour la microélectronique, l'électronique et les applications énergétiques. Le SIMaP est une UMR sous la tutelle du CNRS, de l'Université Grenoble Alpes et de l’INP de Grenoble.
Le candidat travaillera dans une équipe très dynamique ayant de l’expertise sur le traitement des phase solides et/ou liquides des matériaux en utilisant l’application de champs externes (magnétiques, électriques,…)
La thèse sera réalisée à l’école doctorale IMEP2 de l’Université Grenoble Alpes, avec la spécialité
MEP - Mécanique des fluides, Énergétique, Procédés

Rémunération et avantages

Rémunération

La rémunération est d'un minimum de 2300,00 € mensuel

Congés et RTT annuels

44 jours

Pratique et Indemnisation du TT

Pratique et indemnisation du TT

Transport

Prise en charge à 75% du coût et forfait mobilité durable jusqu’à 300€

À propos de l’offre

Référence de l’offre UMR5266-OLGBUD-001 Section(s) CN / Domaine de recherche Milieux fluides et réactifs : transports, transferts, procédés de transformation

À propos du CNRS

Le CNRS est un acteur majeur de la recherche fondamentale à une échelle mondiale. Le CNRS est le seul organisme français actif dans tous les domaines scientifiques. Sa position unique de multi-spécialiste lui permet d’associer les différentes disciplines pour affronter les défis les plus importants du monde contemporain, en lien avec les acteurs du changement.

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