Expert en imagerie à grande vitesse pour le soudage laser, j’ai également une expérience significative en contrôle non destructif par ultrasons. Ces compétences me permettent d’évaluer la qualité des matériaux et d’optimiser les procédés dans des secteurs exigeants comme l’aéronautique et l’automobile. Ma familiarité avec des outils tels que Python et Matlab m’aide à analyser les résultats avec précision et à améliorer les performances des procédés. Passionné par la recherche et le partage des connaissances, j’ai aussi participé à la formation d’étudiants et à la création de supports pédagogiques, contribuant au développement des compétences dans les domaines des matériaux et de la fabrication.
• Évalué, surveillé et documenté les progrès des étudiants sur une base régulière.
• Évalué les performances des étudiants à l'aide de divers outils d'évaluation tels que des tests,
quiz, projets.
• Organisation de conférences parents-enseignants lorsque nécessaire pour discuter des progrès des élèves
ou des questions concernant les politiques scolaires.
• Développé et mis en œuvre des plans de cours innovants pour enseigner les concepts de physique.
• Élaboration de plans de cours et d'activités axés sur la grammaire française,
prononciation et culture.
Publications scientifiques : 5
Conférences internationales : 5
Analyse fonctionnelle et technique
• Participer à l'analyse fonctionnelle des besoins, discuter avec le gestionnaire ou le
le donneur d'ordre et les services associés au projet pour en comprendre tous les enjeux.
• Concevoir les ressources (ressources humaines, qualité, coût, financement, délai),
méthodes, étapes de mise en œuvre opérationnelle du projet.
• Rechercher des éléments documentaires, technologiques (procédés, matériaux),
veille réglementaire et concurrentielle.
• Fournir un aperçu supplémentaire des spécifications techniques, les traduire en
besoins fonctionnels, analyser les contraintes techniques et les risques associés.
Études de développement
• Rédiger le cahier des charges, qualifier la faisabilité technique, établir un plan de développement
programme.
• Déterminer les principaux processus d'étude : technologie, fonctionnalité, calculs, tests,
validation, industrialisation.
• Développer différentes approches de recherche et d'étude permettant des innovations et
des solutions techniques efficaces.
Gestion des tests
• Développer des protocoles expérimentaux : objectifs et scénarios de tests, outils, ressources,
planification du programme de tests, en liaison avec les équipes dédiées.
• Gérer les tests aux différentes phases du projet : avant-projet, projet,
analyse, résultats, conclusions.
• Participer à l'interprétation des résultats et du diagnostic, vérifier le respect des
Caractéristiques.
• Participer à la validation du rapport d'essai et à sa conformité aux normes qualité et
critères réglementaires.
Validation de la solution technique
• Valider les spécifications fonctionnelles et techniques en vue de la
phase d’industrialisation.
• Développer plusieurs versions du produit ou une version spécifique à une demande.
• Adapter les matériaux et outils aux nouvelles normes, augmenter leurs performances.
• Collaborer avec la fabrication (problèmes fonctionnels) et le marketing (marché
positionnement).
• Rédiger les spécifications techniques, modifier la documentation technique.
1) "The investigation of laser beam interaction with aluminum/titanium overlap joint."
Part L: Journal of Materials: Design and Applications. (Manuscript reviewed and
accepted, Publication in progress)
2) "The investigation of keyhole behavior in dissimilar aluminum/titanium interface."
Procedia CIRP. 2022 Jan 1;111:507-12.
3) "High-speed imaging of vapor plume in the treatment of dissimilar
Aluminum/Titanium interface with Yb: YAG laser pulse." Journal of Advanced JoiningProcesses, 5, 100097. 2022
4) "Vapor plume behavior during a standalone laser pulse on the dissimilar
aluminum/titanium interface: high-speed imaging with 810 nm band-pass filter." In
Lasers in Manufacturing Conference 2021, Munich, Germany. June 21-24, 2021.
5) "Vapor plume and melted zone behavior during dissimilar laser welding of titanium
to aluminum alloy." Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part L:
Journal of Materials: Design and Applications, 234(5), 681-696. 2020
6) "A first approximation to the modeling of vapor plume evolution in laser welding."
In Comsol Conference Europe (Vol. 14). 2020