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Soutenance de deux thèses ESSIAL

Deux doctorants à l'UPJV-ESIEE ont récemment soutenu leur thèse relative au projet ESSIAL : Elias Salloum et Manar Nesser. 

La thèse d'Elias Salloum, présentée le 16 décembre 2020 à l'ESIEE Amiens, s'intitule : "Etude statique et dynamique des propriétés magnéto-mécaniques optimisées par texturisation laser de surface dans les aciers électriques". La recherche consiste à étudier l'effet du traitement laser sur le comportement magnéto-mécanique des aciers électriques afin de définir les configurations laser réduisant le plus le bruit et les vibrations d'origine magnétique. L'étude comprend une modélisation et une analyse expérimentale réalisées dans le cadre du Work Package 3 (études physiques) d'ESSIAL démontrant une réduction des vibrations allant jusqu'à 50%. Les travaux ont été réalisés en collaboration avec différents partenaires du projet, notamment lors de la sélection des configurations laser optimales et de la réalisation du traitement, et ont fait l'objet de quatre publications scientifiques. À l'avenir, Elias travaillera sur le WP5 (Prototypes), en utilisant l'étude d'identification réalisée dans le WP3, afin d'appliquer les résultats obtenus dans des machines électriques. 

Manar Nesser a défendu sa thèse intitulée "Influence du traitement laser avec des impulsions longues, courtes ou ultracourtes sur les propriétés magnétiques et la structure en domaines des aciers FeSi à grains-orientés" le 5 février 2021. Elle étudie l'impact du traitement par laser à impulsions ultracourtes sur les propriétés magnétiques des aciers électriques au silicium ferreux à grains orientés et à comparer ce procédé avec le laser à impulsions courtes et longues. À ce titre, l'impact de chaque laser est étudié en utilisant un modèle de perte séparée identifié par des mesures magnétiques avec un procédé "Single Sheet Tester". L'optimisation des paramètres d'ablation laser est réalisée en assurant une réduction de la perte de fer à 50 Hz avec plus de 30 % pour une induction de 0,5 T, et un pourcentage de 15 % pour une induction supérieure à 1,5 T. Le processus d'ablation a également montré une résistance à une température plus élevée que les autres processus. Une corrélation entre les paramètres d'énergie optique, les impacts du laser et les paramètres magnétiques est présentée. Enfin, l'impact des traitements laser de surface sur la structure des domaines magnétiques a été analysé. Les résultats seront utilisés dans le cadre du WP4 (Proof of concept). 

Félicitations à tou.te.s les deux !