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Stage 3A Ingénieur calcul : Etudier la modélisation du rayonnement mutuel en CFD

Groupe INGELIANCE

Mérignac

Sur place

EUR 60 000 - 80 000

Plein temps

Il y a 10 jours

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Résumé du poste

Une entreprise d'ingénierie innovante à Mérignac cherche un stagiaire pour contribuer à des projets de simulation numérique. Le stage implique l'évaluation des méthodes de modélisation du rayonnement mutuel et l'analyse des échanges thermiques à l'aide de solveurs CFD tels que FLUENT et OPENFOAM. Vous aurez l'opportunité d'acquérir des compétences techniques avancées tout en participant à des travaux sur des cas industriels. C'est une expérience enrichissante pour un étudiant en dernière année d'école d'ingénieur.

Qualifications

  • Avoir acquis des bases en calcul numérique et en mécanique des fluides.
  • Aimer les technologies avancées et les défis techniques.
  • Développer un réseau de contacts dans le domaine.

Responsabilités

  • Participer à l'évaluation des méthodes de modélisation du rayonnement mutuel.
  • Analyser les temps de simulation associés sur un cluster interne.
  • Mettre en place le rayonnement mutuel sur un cas industriel.

Connaissances

Calcul numérique
Mécanique des fluides
Solveurs CFD

Formation

Étudiant en dernière année d'école d'ingénieur

Outils

FLUENT
OPENFOAM
CODE SATURNE
SPACECLAIM
ANSA
Description du poste

Dans le cadre des démarches R&T de notre équipe simulation numérique, vous participez à l’évaluation des méthodes de modélisation du rayonnement mutuel permettant la résolution d’échanges thermiques au sein d’une cavité fermée.

L’objectif du stage est triple :

  • S’approprier les solveurs CFD en place au sein du pôle, et lister les différentes méthodes de résolution des échanges radiatifs.
  • Evaluer leur capacité à prendre en compte en particulier le rayonnement mutuel.
  • Analyser les temps de simulation associés pour évaluer notre nouveau cluster interne de calcul.

Le stage se déroulera en plusieurs étapes :

Étape 1 : Appropriation des solveurs FLUENT, OPENFOAM et CODE SATURNE

Il s’agit de se baser sur l’expérience acquise sur le solveur FLUENT pour étudier et se familiariser dans un premier temps avec les échanges thermiques (conductifs, convectifs et radiatifs) sous OPENFOAM et CODE SATURNE.

Une fois la prise en main de ces logiciels acquise, il sera nécessaire de lister les différentes méthodes de résolution du rayonnement mutuel sous ces différents solveurs (exemple MonteCarlo, Surface To Surface, Discrete Ordinate…), en identifiant leur degré de précision, leur facilité de mise en œuvre, le temps de calcul associé, leurs limites, etc…

Pour cela, après une recherche bibliographique visant à trouver des résultats expérimentaux et / ou modèles simplifiés de cas tests de rayonnement dans une cavité fermée, il s’agira de manipuler les modèles et de produire de premiers résultats sous les 3 solveurs identifiés. Durant cette phase, une étude de sensibilité sur plusieurs paramètres à définir (exemple : nombre de mailles, type d’éléments, etc…) pourra être menée.

Étape 2 : Analyse des temps de simulation sur le cluster de calcul

L’intérêt sera porté sur les temps de simulation de notre cluster interne, afin d’évaluer son efficacité. Pour cela nous comparerons les temps de simulation, basés sur une étude de sensibilité pouvant prendre la forme suivante :

  • Pour une même simulation, définir le paramétrage idéal du job cluster pour déterminer meilleur compromis cpu / temps calcul
  • Pour un même paramétrage du job et un même solveur, définir le temps de simulation par méthode de rayonnement
  • Pour un même paramétrage du job et une méthodologie de rayonnement, définir le temps de simulation pour plusieurs softs

Afin de pouvoir quantifier l’utilisation de la mémoire vive lors de ces tests, nous veillerons à choisir un modèle numérique avec un nombre de mailles réfléchi.

Étape 3 : Mise en place du rayonnement mutuel sur un cas industriel

La synthèse des 2 premières étapes conduira au choix d’une méthodologie et d’un solveur avec une mise en application sur un cas industriel.

Ces différentes phases intègreront éventuellement une étape de modélisation ainsi qu’un nettoyage de la géométrie (sous SPACECLAIM par exemple) puis la réalisation du maillage (sous ANSA ou FLUENT MESHING).

En dernière année d’école d’ingénieur, vous aimez les hautes technologies et les défis techniques.

Vous avez acquis dans le cadre de votre formation des bases en calcul numérique et en mécanique des fluides.

Vous appréciez également de développer un réseau de contacts sur lequel vous appuyer pour progresser efficacement dans un domaine que vous découvrez.

Stage à pourvoir pour une durée d'environ 6 mois selon les périodes de départ en stage des écoles.

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Depuis plus de 25 ans, nous accompagnons nos clients dans l’étude et la réalisation de projets à forte technicité au travers de bureaux d’études (interne et sur site client), d’une offre de conseil et d’une cellule R&D.

Avec une équipe de plus de 700 professionnels passionnés – Techniciens, Ingénieurs, Docteurs – répartis sur 20 sites en France, nous cultivons l’innovation au quotidien pour une mission essentielle : garantir la satisfaction de nos clients.

Notre organisation se structure autour de deux divisions complémentaires (Développement Produits & Systèmes et Solutions Industrielles) et d'une Direction Technique.

Nous intervenons dans des secteurs d’avenir tels que le naval, l’aéronautique, le spatial & de défense, l’énergie et le nucléaire, offrant ainsi des opportunités variées et stimulantes.

Nous avons à coeur d’accompagner l’ensemble de nos collaborateurs tout au long de leur carrière au sein du Groupe. Nous participons ainsi à leur montée en compétences via notre école de formation interne, encourageons la promotion interne et accordons l’égalité des chances lors de nos recrutements. #ActivateurDeProgrès

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