Doctorat Dans Le Domaine Du Développement D’un Dispositif D’isolation Vibratoire Non-linéaire Pour Charges Utiles Embarquées Sur Plateformes Aérospatiales
il y a 2 semaines
**Doctorat dans le domaine du développement d’un dispositif d’isolation vibratoire non-linéaire pour charges utiles embarquées sur plateformes aérospatiales**:
- Réf **ABG-131159**
- Sujet de Thèse
- 17/04/2025
- Contrat doctoral
- Ecole de l'Air
- Lieu de travail- Salon-de-Provence - Provence-Alpes-Côte d'Azur - France
- Intitulé du sujet- Doctorat dans le domaine du développement d’un dispositif d’isolation vibratoire non-linéaire pour charges utiles embarquées sur plateformes aérospatiales
- Champs scientifiques- Sciences de l’ingénieur
- Mots clés- Dynamique des structures ; contrôle des vibrations
**Description du sujet**:
**CONTEXTE ET OBJECTIFS DU PROJET**
- En pratique, les isolateurs non-linéaires sont habituellement mis en œuvre en associant une raideur linéaire et une raideur non-linéaire molissante qui peut être réalisée en utilisant des poutres flambées comme illustré ci-dessus. Bien que plus performants que leurs homologues linéaires, la plage de fonctionnement des isolateurs non-linéaires reste limitée. Un des axes de recherche de ce projet de recherche consistera à optimiser la raideur de couplage non-linéaire pour étendre la plage de fonctionnement de ces isolateurs, notamment lors des phases de vol instationnaires. L’amortissement joue également un rôle clé dans la performance de ces dispositifs. Un facteur de qualité élevé garantie une forte atténuation lorsque la fréquence d’excitation est suffisamment loin de la fréquence de coupure. Toutefois, pour ces facteurs de qualité élevés, l’amplification à la résonance peut causer des dommages à la charge utile lors de montées en régime des rotors. La prise en compte de mécanismes de dissipation non-linéaires constitue une piste de recherche prometteuse pour allier performances à haute fréquence tout en minimisant l’amplitude vibratoire aux faibles fréquences. Un autre axe de recherche concernera les méthodes de réalisation pratique de raideurs et de d’amortissement non-linéaires non-standards. Une piste prometteuse est l’utilisation de matériaux architecturés, couplé à des méthodes d’optimisation topologiques.
- D’un point de vue méthodologique, une complémentarité entre développements théoriques et études expérimentales est attendue. Ainsi, ce projet de doctorat prévoit de mener le développement jusqu’à une preuve de concept expérimentale de l’isolateur proposé. Ce dernier sera intégré sur un drone au sein de l’École de l’air et de l’espace, puis testé en conditions réelles sur la base aérienne 701. Une formation au pilotage de drone, assurée par le Centre d’Initiation et de Formation des Équipages Drones (CIFED) de l’EAE, sera proposée au doctorant afin de lui permettre de participer activement aux essais en vol.
**CONTEXT AND OBJECTIVES OF THE PROJECT**
- A recurring technical challenge in designing such systems is the transmission of vibrations from the drone platform to its payload. In this context, the objective of this PhD project is to develop an original method for controlling vibrations transmitted from a multicopter drone to its payload.
- The originality of this project lies in exploiting nonlinear behaviors to design an isolator with both high static stiffness—limiting deformation under load—and low dynamic stiffness—ensuring effective vibration isolation. This strategy makes it possible to reconcile mechanical robustness and dynamic performance, overcoming the limitations of classical linear solutions.
- In practice, nonlinear isolators typically combine a linear stiffness with a softening nonlinear stiffness, which can be achieved using buckled beams. Although more effective than linear counterparts, the operating range of nonlinear isolators remains limited. One research direction in this project will be to optimize the nonlinear coupling stiffness to extend this range, especially during transient flight phases.
- Damping also plays a key role in the performance of these systems. A high quality factor ensures strong attenuation when the excitation frequency is well above the cutoff. However, for such high quality factors, resonance amplification can damage the payload during rotor spin-up. Considering nonlinear dissipation mechanisms is a promising direction to achieve high-frequency performance while limiting low-frequency vibratory amplitudes.
- Another research focus will be the practical implementation of non-standard nonlinear stiffness and damping. A promising path is the use of architected materials, combined with topology optimization techniques.
- From a methodological perspective, a complementarity between theoretical developments and experimental studies is expected. This PhD project will therefore include developing an experimental proof of concept of the proposed isolator. The isolator will be integrated on a drone at the École de l’air et de l’espace and tested under real-world conditions at Air Base 701. The PhD student will receive drone pilot training from the Drone Crew Training Center (CIFED) at the École
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