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Stage Simulation Numérique Directe (DNS) d’essaims de bulles avec TrioCFD H/F

CEA

Gif-sur-Yvette

Sur place

EUR 40 000 - 60 000

Plein temps

Il y a 8 jours

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Résumé du poste

Un acteur majeur de la recherche en France propose un stage en simulation numérique axé sur la dynamique des fluides. Le candidat idéal a des compétences solides en mécanique des fluides, en langage C++ et en outils de traitement de données en Python. Ce stage offre l'opportunité de travailler sur des simulations avancées, contribuant à des projets de recherche innovants dans un environnement collaboratif.

Qualifications

  • Solides connaissances en mécanique des fluides.
  • Capacité à comprendre et modifier un code C++.
  • Compétence pour analyser des résultats de simulation.

Responsabilités

  • Effectuer des simulations HPC d'essaims de bulles.
  • Évaluer la méthode de suivi d'interface.
  • Analyser les interactions entre bulles.

Connaissances

Connaissances en mécanique des fluides
Analyse des résultats de simulation
Compétence en C++
Maîtrise de Python pour le post-traitement

Formation

Bac + 5 – Diplôme École d'ingénieurs

Outils

TrioCFD
Outils de post-traitement en Python
Description du poste
Stage Simulation Numérique Directe (DNS) d’essaims de bulles avec TrioCFD H/F
Intitulé de l'offre

Stage Simulation Numérique Directe (DNS) d’essaims de bulles avec TrioCFD H/F

Sujet de stage

Simulation Numérique Directe (DNS) d’essaims de bulles fortement concentrés avec TrioCFD

Description de l'offre

Pour évaluer la sûreté d’installations industrielles, le CEA développe, valide et utilise des outils de simulation en thermohydraulique. Il s’intéresse en particulier à la modélisation des écoulements diphasiques eau-vapeur par différentes approches de la plus fine à la plus intégrale. Pour comprendre les écoulements diphasiques, le laboratoire travaille à la mise en place d’une démarche multi-échelles où la simulation fine (DNS, Simulation Numérique Directe diphasique) est utilisée comme « expérience numérique » pour produire des données de référence. Ces données sont ensuite moyennées pour être comparées aux modèles utilisés à plus grande échelle. Cette démarche est actuellement appliquée aux écoulements diphasiques à bulle peu concentrés (« taux de vide » inférieur à 12 %). Les effets collectifs en essaims de bulles sont déjà très marqués, et des modèles moyennés sont développés pour des approches plus industrielles.

Le laboratoire LDEL a développé une méthode DNS (Front‑Tracking) qui est implémentée dans le code Open‑Source de thermo‑hydraulique du laboratoire : TRUST/TrioCFD (code orienté objet, C++). Lors de plusieurs thèses, cette méthode a permis de réaliser des simulations massivement parallèles pour décrire finement les interfaces sans recourir à des modèles, par exemple dans des groupes de bulles (appelés essaims) [1][2].

L’objectif du stage sera de poursuivre l’évaluation de l’outil de suivi d’interface à plus fort taux de vide. Des simulations HPC de référence d’un essaim de bulles dans un petit domaine et avec une très bonne résolution des interfaces seront menées sur des supercalculateurs nationaux en augmentant le taux de présence de gaz de 10 % à 40 % environ. La convergence en maillage, la sensibilité aux paramètres numériques, les performances et la robustesse du code seront évaluées. Une analyse physique détaillée des interactions entre bulles sera menée, pour comprendre l’influence du taux de vide sur les sillages, les fluctuations et déformations des bulles, etc. Ce travail constituera une base à un sujet de thèse financé par l’ANR, en collaboration avec l’IMFT et le LMFL.

Les travaux incluent des aspects numériques avec la validation de la méthode numérique ainsi que des aspects physiques avec l’analyse des écoulements obtenus par simulations massivement parallèles. Peu de développements informatiques sont prévus.

L'étudiant sera accueilli au Laboratoire de Développement aux Echelles Locales (LDEL) au sein d'un groupe de chercheurs dynamiques et de nombreux doctorants, en collaboration avec le monde académique.

[1] A. du Cluzeau. Modélisation physique de la dynamique des écoulements à bulles par remontée d’échelle à partir de simulations fines. Université de Perpignan, 2019. tel-02336611.

[2] G. Ramirez. Dynamique spectrale de l'interaction entre l'agitation induite par les bulles et la turbulence. 2024. tel-04649383

Profil du candidat

Nous recherchons un(e) étudiant(e) disposant de solides connaissances en mécanique des fluides et d’un bon esprit d’analyse. Le ou le candidat(e) devra être capable de : (i) comprendre, modifier et améliorer un code C++ utilisé pour la simulation numérique d’écoulements turbulents, (ii) analyser et interpréter des résultats de simulation, (iii) maîtriser les outils de post‑traitement en Python.

Diplôme préparé

Bac + 5 – Diplôme École d'ingénieurs

Formation recommandée

Ecole d'ingénieur ou en master 2 avec composante en Mécanique des fluides.

Entité de rattachement

Le CEA est un acteur majeur de la recherche, au service des citoyens, de l'économie et de l'Etat.

Il apporte des solutions concrètes à leurs besoins dans quatre domaines principaux : transition énergétique, transition numérique, technologies pour la médecine du futur, défense et sécurité sur un socle de recherche fondamentale. Le CEA s'engage depuis plus de 75 ans au service de la souveraineté scientifique, technologique et industrielle de la France et de l'Europe pour un présent et un avenir mieux maîtrisés et plus sûrs.

Implanté au cœur des territoires équipés de très grandes infrastructures de recherche, le CEA dispose d'un large éventail de partenaires académiques et industriels en France, en Europe et à l'international.

Les 20 000 collaboratrices et collaborateurs du CEA partagent trois valeurs fondamentales :

  • La conscience des responsabilités
  • La coopération
  • La curiosité
Référence

2025-38394

Description de l'unité

Au CEA, le LDEL (Laboratoire de Développent aux Échelles Locales) développe des modèles physiques et des outils logiciels essentiels pour la simulation à l'échelle locale de la thermohydraulique et de la mécanique des fluides, répondant aux besoins des réacteurs nucléaires ainsi qu'à celles d'autres technologies bas‑carbone. Il contribue notamment au développement des codes de calcul en mécanique des fluides, comme TrioCFD. Ce code est un logiciel open‑source C++ de dynamique des fluides numériques (CFD - Computational Fluid Dynamics) développé par le CEA depuis 1995. Il est dédié à la simulation des écoulements complexes (instationnaires, incompressibles ou faiblement compressibles) pour les applications nucléaires. Un module de suivi explicite d'interfaces (Front Tracking) permet aussi la simulation d'écoulements diphasiques à l'échelle locale.

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