Stage - Bac+5 - Modèle de cinétique de transition de phase pour un code open-source - H/F

CEA

Bruyères-le-Châtel

Sur place

EUR 10 000 - 15 000

Temps partiel

Il y a 12 jours
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Résumé du poste

Le CEA DAM recherche un stagiaire Bac+5 en physique pour développer un modèle de cinétique de transition de phase dans le code open-source ESTHER.

Le sujet porte sur l'extension à N phases du modèle de Greeff et l'intégration dans ESTHER, avec validation contre des mesures de vélocimétrie.

Profil: dernière année d'école d'ingénieurs ou universitaire, forte appétence pour la simulation numérique, thermodynamique et mathématiques appliquées, basé à Bruyères-le-Châtel.

Qualifications

  • Dernière année d'école d'ingénieurs ou universitaire (Bac+5), dans un cursus physique, avec une forte appétence pour le développement, la simulation numérique et les mathématiques appliquées.
  • Solides connaissances en thermodynamique.
  • Maîtrise du langage Python.
  • Des connaissances en optique, mécanique et hydrodynamique sont un plus.
  • Python, Fortran, méthodes numériques, thermodynamique.

Responsabilités

  • S'approprier la physique des chocs laser et de la cinétique des changements de phase.
  • Mener une étude bibliographique sur l'extension à N phases du modèle de Greeff.
  • Prendre en main ESTHER : utilisation, principes de fonctionnement et architecture du code.
  • Implémenter ce modèle dans ESTHER et adapter en conséquence l'architecture du code.
  • Valider l'implémentation, puis confronter les résultats à des mesures expérimentales de vélocimétrie.

Connaissances

Thermodynamics
Python
Fortran
Numerical methods
Optics
Hydrodynamics
Mechanics

Formation

Bac+5 en physique / ingénierie

Description du poste

Stage - Bac+5 - Modèle de cinétique de transition de phase pour un code open-source - H/F
Description du poste

Matériaux, physique du solide

Intitulé de l'offre

Stage - Bac+5 - Modèle de cinétique de transition de phase pour un code open-source - H/F

Sujet de stage

Lorsqu'un laser intense (centaine de joules, impulsions nanosecondes) est focalisé sur un matériau, il produit un choc qui se propage dans la matière, l'exposant ainsi à des conditions thermodynamiques extrêmes (hautes pression et hautes températures). Soumis à de telles conditions, un matériau peut réorganiser son réseau cristallin : c'est le changement de phase. Le cas le plus familier est celui de la fusion, mais il existe également des domaines thermodynamiques dans lesquels le matériau transite d'une structure cristalline vers une autre structure cristalline (transition polymorphique solide-solide). Ces transformations ne sont pas instantanées : ce sont des processus cinétiques. Comprendre et prédire les transitions de phase polymorphiques d'un matériau constitue un enjeu majeur dans des domaines variés, de la planétologie (modèles d'intérieur planétaire ...) à la tenue mécanique des matériaux soumis à des impacts hypervéloces (résistance aux débris spatiaux ...).

Durée du contrat (en mois)

6 mois

Description de l'offre

Lorsque le choc débouche en face arrière d'une cible, la mesure résolue en temps de la vitesse de cette surface libre (vélocimétrie type VISAR) permet d'observer la signature directe de ces phénomènes : la structure du profil de vitesse (choc scindé en deux ondes, temps de montée, relaxations) porte l'empreinte à la fois de l'existence de la transition et de sa cinétique.

Depuis une vingtaine d'années, le CEA DAM développe ESTHER, un code d'hydrodynamique radiative lagrangien monodimensionnel, distribué en open source. Il permet de simuler le comportement dynamique d'empilements de matériaux soumis à un rayonnement laser intense, depuis l'ablation en face avant jusqu'au débouché du choc en face arrière. À ce titre, il constitue un outil particulièrement adapté à l'interprétation quantitative des résultats expérimentaux.

ESTHER dispose déjà d'un module de cinétique de changement de phase, mais celui-ci est restreint à un système à deux phases. Dès lors que le chemin thermodynamique parcouru par le matériau sous choc traverse un troisième domaine de phase, le calcul n'aboutit pas. Cette limitation restreint fortement le champ des matériaux et des régimes de sollicitation accessibles à la simulation, alors même que les diagrammes de phase des matériaux d'intérêt en comportent fréquemment davantage.

Dans ce contexte, le stage consiste à généraliser le traitement de la cinétique de transition de phase dans ESTHER à un nombre quelconque N de phases, en s'appuyant sur le modèle de Greeff.

  • S'approprier la physique des chocs laser et de la cinétique des changements de phase.
  • Mener une étude bibliographique sur l'extension à N phases du modèle de Greeff.
  • Prendre en main ESTHER : utilisation, principes de fonctionnement et architecture du code.
  • Implémenter ce modèle dans ESTHER et adapter en conséquence l'architecture du code.
  • Valider l'implémentation, puis confronter les résultats à des mesures expérimentales de vélocimétrie.

Conformément aux engagements pris par le CEA en faveur de l'intégration des personnes handicapées, cet emploi est ouvert à toutes et à tous. Le CEA propose des aménagements et/ou des possibilités d'organisation pour l’inclusion des travailleurs handicapés.

Participant à la protection nationale, une enquête administrative est réalisée pour tous les collaborateurs du CEA afin d'assurer l'intégrité et la sécurité de la nation.

Profil du candidat

Dernière année d'école d'ingénieurs ou universitaire (Bac+5), dans un cursus physique avec une forte appétence pour le développement, la simulation numérique et les mathématiques appliquées.

Solides connaissances en thermodynamique.

Maîtrise du langage Python.

Des connaissances en optique, mécanique, hydrodynamique sont un plus.

Python, Fortran, méthodes numériques, thermodynamique.

Bac+5

Localisation du poste
Localisation du poste
Ville

Bruyères-le-Châtel

Informations générales
Entité de rattachement

La Direction des Applications Militaires (DAM) du CEA, au cœur des enjeux de la dissuasion nucléaire Française, cherche ses futurs talents. Organisme inclusif, le CEA est handi-accueillant : nos emplois sont ouverts à toutes et tous. Associer les forces et les compétences de chacun pour atteindre nos objectifs est l'une de nos valeurs partagée par nos 4 600 salariés, répartis sur 5 centres. Les 1 800 salariés du centre de Bruyères-le-Châtel, en Ile de France relèvent les défis scientifiques et technologiques au service de notre Sécurité Nationale. Le centre conçoit les charges nucléaires des armes de la dissuasion, garantit leur sécurité et leur fiabilité en s'appuyant sur le programme simulation. Il met son expertise technique au service des activités dans la lutte contre la prolifération nucléaire, le terrorisme et les alertes en cas de séisme ou de tsunami. Il assure l'ingénierie des infrastructures complexes de la DAM, de leur conception à leur démantèlement. Il co-développe avec Atos les supercalculateurs au meilleur niveau mondial, dont sont issus ceux du Très Grand Centre de Calcul du CEA, qu'il exploite pour ses missions Défense et gère au profit de la recherche. Enfin, il exploite les installations nécessaires au maintien en condition opérationnelle et à la conception des chaufferies nucléaires embarquées sur les sous-marin et les porte-avions.

Entité de rattachement

La Direction des Applications Militaires (DAM) du CEA, au cœur des enjeux de la dissuasion nucléaire Française, cherche ses futurs talents. Organisme inclusif, le CEA est handi-accueillant : nos emplois sont ouverts à toutes et tous. Associer les forces et les compétences de chacun pour atteindre nos objectifs est l'une de nos valeurs partagée par nos 4 600 salariés, répartis sur 5 centres. Les 1 800 salariés du centre de Bruyères-le-Châtel, en Ile de France relèvent les défis scientifiques et technologiques au service de notre Sécurité Nationale. Le centre conçoit les charges nucléaires des armes de la dissuasion, garantit leur sécurité et leur fiabilité en s'appuyant sur le programme simulation. Il met son expertise technique au service des activités dans la lutte contre la prolifération nucléaire, le terrorisme et les alertes en cas de séisme ou de tsunami. Il assure l'ingénierie des infrastructures complexes de la DAM, de leur conception à leur démantèlement. Il co-développe avec Atos les supercalculateurs au meilleur niveau mondial, dont sont issus ceux du Très Grand Centre de Calcul du CEA, qu'il exploite pour ses missions Défense et gère au profit de la recherche. Enfin, il exploite les installations nécessaires au maintien en condition opérationnelle et à la conception des chaufferies nucléaires embarquées sur les sous-marin et les porte-avions.

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