Soutenance de thèse de Marine STADLER

Étude expérimentale du mouvement hydrodynamique d'un bain métallique et de sa production de vapeurs sur une configuration de soudage TIG (Tungsten Inert Gas)


Titre anglais : Experimental characterization of the weld pool flow and metallic vapors production in a TIG (Tungsten Inert Gas) configuration
Ecole Doctorale : GEETS - Génie Electrique Electronique,Télécommunications et Santé : du système au nanosystème
Spécialité : Ingénierie des Plasmas
Etablissement : Université de Toulouse
Unité de recherche : UMR 5213 - LAPLACE - Laboratoire PLAsma et Conversion d'Énergie


Cette soutenance a eu lieu vendredi 18 mars 2016 à 10h00
Adresse de la soutenance : 118 route de Narbonne LAPLACE 3R2 31062 Toulouse cedex 9 - salle salle des colloques

devant le jury composé de :
Jean-jacques GONZALEZ   Directeur de Recherche   LAPLACE - Université Paul Sabatier   Directeur de thèse
Mathieu MASQUèRE   Maître de Conférences   LAPLACE - Université Paul Sabatier Toulouse III   CoDirecteur de thèse
Stéphane PELLERIN   Professeur   GREMI - Université d'Orléans   Rapporteur
Jean-François COUDERT   Professeur   SPCTS - Université de Limoges   Rapporteur
Isabelle CHOQUET   Maître de Conférences   University West   Examinateur
Jean-Pascal CAMBRONNE   Professeur   LAPLACE - Université Paul Sabatier   Examinateur


Résumé de la thèse en français :  

Le soudage à électrode réfractaire, plus souvent appelé TIG (Tungsten Inert Gas), est un procédé dans lequel un arc électrique est généré entre une électrode en tungstène et les pièces à souder sous un flux gazeux inerte. Le transfert d’énergie entre l’arc et l’anode donne naissance à un bain métallique et à la production de vapeurs. La qualité des soudures obtenues est directement liée au comportement du plasma et aux phénomènes physiques présents dans le bain métallique (effets Marangoni, force de traînée, gravité, forces de Laplace, conduction thermique…).
L’objectif de ces travaux de thèse est de mettre en place des méthodes de diagnostic permettant une meilleure compréhension des mécanismes impliqués dans le transfert d’énergie lors de l’interaction arc-matériau sur une configuration de soudage TIG. Il s’agit également d’évaluer et d’analyser l’influence de certains paramètres opératoires impliqués dans le procédé (nature du gaz, intensité du courant, longueur de l’arc…) sur ces mécanismes. Plusieurs axes de recherche ont été dégagés :
-l’étude de la colonne plasma pour estimer sa température selon les paramètres opératoires utilisés ;
-l’étude de l’interface arc-liquide pour la compréhension des phénomènes de brassage et d’écoulement dans le liquide ainsi que l’influence des vapeurs métalliques issues de l’érosion du matériau sur le plasma ;
-l’étude du matériau après son interaction avec l’arc pour faire le lien entre le brassage dans le bain durant le procédé et les caractéristiques de la zone fondue observée après solidification.
L’équipe Arc Électrique et Procédés Plasmas Thermiques (AEPPT) du laboratoire LAPLACE s’intéresse à ces phénomènes d’interaction arc-matériau par le biais de la modélisation et de l’expérience. Un modèle 3D a été récemment développé au sein de notre équipe sur cette thématique. La caractérisation expérimentale du procédé devrait permettre également d’apporter des éléments de validation aux modèles déjà existants.

 
Résumé de la thèse en anglais:  

TIG (Tungsten Inert Gas) welding process is achieved by the creation of an electric arc between a tungsten cathode and a piece of metal. This process uses a shielding gas as argon, helium or mixtures at atmospheric pressure. The heat transfer between the arc and the work piece leads to a metallic weld pool and metallic vapours production. Weld quality is related to the plasma behavior and the molten zone motion (Marangoni force, Laplace force, drag force and gravity…).during the process.
The aim of this work is to develop diagnostic methods leading to a better understanding of mechanisms involved in heat transfer in TIG welding. The aim is also to evaluate the influence of different experimental conditions (gaz nature, current intensity, arc length…) on theses mechanisms. Several lines of research were defined:
-the study of the plasma temperature under different experimental conditions;
-the study of the arc-liquid interface to understand the weld pool flow behavior and the impact of metallic vapor on the arc plasma ;
-the study of the work piece after interaction to determine the dimension of the melted zone and link it to the flow behavior during the process.
Arc-material interaction phenomena can be studied through modeling and experience. A 3D model has recently been designed in our team. The experimental characterization of the process developed in this work should provide a set of data to validate it.

Mots clés en français :Arc électrique,Interaction plasma matériau,Spectroscopie d'émission,Imagerie rapide,Métallographie
Mots clés en anglais :   Transferred Arc,plasma-weld pool interaction,Emission spectroscopy,High Speed imaging,Metallography