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    <title>RSS export of vacancies - Seulement les offres à la une : No / Profil : Thermohydraulique et mécanique des fluides / Pays : Europe--&gt;France</title>
    <link>https://www.emploi.cea.fr/handlers/offerRss.ashx?Rss_Country=79&amp;Rss_Profile=1904&amp;lcid=2057</link>
    <description />
    <language>en-GB</language>
    <item>
      <link>https://www.emploi.cea.fr/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=41884&amp;idOrigine=502&amp;LCID=2057&amp;offerReference=2026-41884-S2268</link>
      <category>Thermohydraulics and fluid mechanics</category>
      <category>Internship</category>
      <category>GRAMAT</category>
      <title>2026-41884-S2268 - Stage - Bac+4/+5 - Modélisation des produits issus de déflagrations de mélanges gaz-aluminium - H/F</title>
      <description>&lt;b&gt;Category : &lt;/b&gt;Thermohydraulics and fluid mechanics&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Contract : &lt;/b&gt;Internship&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Position description : &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
Ce stage vise à capitaliser les développements obtenus lors de deux thèses effectuées sur la combustion de l'aluminium. L'étudiant.e aura pour objectif, après une étude bibliographique préalable, de prendre en main le code de mécanique des fluides AVBP pour l'appliquer à la configuration expérimentale de la chambre de déflagration. Des comparaisons expériences-calculs seront ensuite effectuées. Elles permettront d'une part de valider l'approche numérique proposée et d'autre part d'identifier les limites éventuelles de la modélisation dans le cas de la chambre de déflagration. Ces limites peuvent être inhérentes soit aux hypothèses retenues pour la modélisation de la combustion des particules d'aluminium, soit aux contraintes technologiques liées à l'expérience (notamment sur la dispersion des particules et l'allumage du mélange). L'étudiant.e aura donc pour objectif d'éclaircir ces différents aspects, ce qui permettra d'identifier les futurs axes d'amélioration au regard du besoin d'améliorer la modélisation thermochimique des explosifs aluminisés. 
Le stage est essentiellement numérique. L'étudiant.e aura à terme les compétences nécessaires pour utiliser AVBP, un code de calcul à l'état de l'art du domaine de la mécanique des fluides réactifs. Cela inclut la connaissance du code en lui-même mais également son utilisation sur un calculateur HPC. L'étudiant.e saura effectuer des comparaisons expériences-calculs afin d'en extraire les informations pertinentes, mais également d'identifier les limites de chaque approche. L'étudiant.e obtiendra des connaissances sur la mécanique des fluides réactifs et les méthodes numériques en complément de ses connaissances académiques, et des notions sur le comportement réactif des explosifs solides. 

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.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
Notions de mécanique des fluides et méthodes numériques, des compétences en Fortran sont un plus
Python, Pack Office
Bac+4/+5
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Location : &lt;/b&gt;GRAMAT&lt;br /&gt;
</description>
      <pubDate>Wed, 07 Oct 2026 13:36:17 Z</pubDate>
    </item>
    <item>
      <link>https://www.emploi.cea.fr/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=41668&amp;idOrigine=502&amp;LCID=2057&amp;offerReference=2026-41668</link>
      <category>Thermohydraulics and fluid mechanics</category>
      <category>Internship</category>
      <category>St-Paul-lez-Durance</category>
      <title>2026-41668 - STAGE - Modélisation hydrodynamique de l'éjection de combustible fondu H/F</title>
      <description>&lt;b&gt;Category : &lt;/b&gt;Thermohydraulics and fluid mechanics&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Contract : &lt;/b&gt;Internship&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Position description : &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
Vous serez accueilli·e au sein de l’IRESNE, institut de la DES, où vous intégrerez l’équipe du laboratoire et participerez pleinement à ses activités.

En conditions incidentelles ou accidentelles dans lesquelles la puissance d'un réacteur augmente transitoirement, la partie centrale d'une pastille combustible peut passer rapidement en phase liquide. Selon les conditions locales la pression de ce combustible fondu peut-être élevée (induisant des contraintes sur les solides) et le liquide est susceptible d’être éjecté vers des cavités plus froides de l’élément combustible.

L’objectif principal du stage est de formuler un modèle à une dimension décrivant le comportement du combustible fondu en transitoires rapides. De multiples compétences seront acquises par le stagiaire au cours de ce travail :

La simulation des transitoires rapides en réacteurs à neutrons rapides à l’aide d’un code de simulation thermomécanique du combustible, ce qui nécessite une bonne compréhension des phénomènes couplés en jeu,
La modélisation hydrodynamique du combustible fondu, via un état de l’art des approches mises en œuvre dans les codes existants dédiés aux accidents graves, notamment,
L’implémentation numérique de modèles de ce type à des fins exploratoires et la mise en oeuvre sur des cas tests d’expériences ayant conduit à l’éjection de combustible fondu.

La réalisation d’un état de l’art et la réalisation d’un prototype permettront de formuler des recommandations pour une modélisation hydrodynamique couplée dans les codes combustibles développés au CEA.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
Profil recherché : Master 2 ou école d'ingénieurs, spécialité thermique, mécanique des fluides ou simulation numérique. Un intérêt pour les méthodes numériques et les problèmes multiphysiques serait un plus.

Pourquoi Intégrer le CEA ?
Donner du sens à votre carrière en travaillant au service des grands enjeux sociétaux de demain.
Avoir des perspectives de carrière avec plus de 60 familles de métier, des formations...
Nos avantages : RTT, réseau de ligne de bus sur certains centres (gratuit), restauration collective, CSE…

 Conformément aux engagements pris par le CEA en faveur de l’intégration des personnes en situation d’handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous. Le CEA propose des aménagements et/ou des possibilités d'organisation.&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Location : &lt;/b&gt;St-Paul-lez-Durance&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Language / Level : &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
French : Fluent&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Language / Level : &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
English : Intermediate&lt;br /&gt;
</description>
      <pubDate>Tue, 06 Oct 2026 22:12:12 Z</pubDate>
    </item>
    <item>
      <link>https://www.emploi.cea.fr/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=41320&amp;idOrigine=502&amp;LCID=2057&amp;offerReference=2026-41320</link>
      <category>Thermohydraulics and fluid mechanics</category>
      <category>Fixed-term contract</category>
      <category>Bagnols-Sur-Cèze</category>
      <title>2026-41320 - Ingénieur simulation de procédés H/F</title>
      <description>&lt;b&gt;Category : &lt;/b&gt;Thermohydraulics and fluid mechanics&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Contract : &lt;/b&gt;Fixed-term contract&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Position description : &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
Nous recherchons un.e Ingénieur simulation de procédés : extrapolation des essais expérimentaux vers une échelle industrielle.

Le développement des procédés de recyclage pour les matières critiques est une thématique au cœur des enjeux de demain. Le laboratoire s'intéresse aux procédés d'hydrométallurgie existants ou novateurs, intégrant des opérations de dissolution, précipitation, extraction liquide-liquide, traitement des gaz ....
Ce poste concerne la montée en TRL ( Technology Readiness Level ou niveau de maturité technologique) du procédé de recyclage du combustible nucléaire irradié, à l’aide de modèles basés sur des bilans de population (précipitation, dissolution, extraction liquide-liquide).

Dans le cadre du développement de ces procédés, il est nécessaire de valider la démarche d’extrapolation à l’échelle industrielle. L’objectif de l’étude est d’exploiter l’ensemble des données issues des expérimentations pour, d’une part, qualifier le code hydrodynamique développé au laboratoire, d’autre part, dimensionner des schémas industriels afin de valider la démarche de montée en TRL.
Vous êtes enfin amené(e) à soutenir le développement du code de calcul, via notamment les retours des utilisateurs que vous remontez aux développeurs, voire à contribuer directement au développement si vos compétences le permettent.
En lien direct avec la cheffe de laboratoire, vous êtes pilote de vos projets et assurez la diffusion de vos recherches par la rédaction d'une note technique ainsi que par des présentations lors de réunions internes, en présence des partenaires industriels.


Vous intègrerez les équipes de l’Institut des Sciences et technologies pour une Economie Circulaire des énergies bas carbone – ISEC.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
Parlons de vous 
Vous êtes titulaire d'un Bac+5 en génie des procédés / génie chimique.
Vous bénéficiez d'une première expérience professionnelle de 1 à 3 ans.

Vous avez le goût du travail en équipe et l’envie de participer au développement d’un laboratoire.
Votre esprit de service, votre sens de l’organisation et de la rigueur ainsi que votre curiosité sont autant d’atouts essentiels pour réussir dans ce poste.

Les programmes de R&amp;D sont menés pour de nombreux clients/partenaires en lien avec l'économie circulaire (recyclage), dans le domaine des énergies bas carbone (nucléaire ou autres). Cette grande variété des sujets vous attire ?  Vous recherchez un poste multidisciplinaire avec des interfaces variées?
Postulez !


Parlons de nous 
Intégrer le CEA c'est :

- S’inscrire dans un cadre de recherche, de développement et d’innovation possédant une culture, un patrimoine et des installations uniques avec un esprit de responsabilité et de durabilité

- Se voir offrir des perspectives de carrière et un éventail de possibilités considérable avec notamment plus de 60 familles de métier ; le CEA permet ainsi d’envisager un parcours riche et varié

- Rejoindre une entreprise soucieuse de la conciliation entre la vie personnelle et la vie professionnelle : accord QVCT, télétravail, RTT etc.

Des lignes de bus sont à dispositions du personnel de Marcoule. Le CEA possède également un comité d’entreprise et un restaurant d'entreprise.


L'équipe que vous rejoindrez est reconnue pour son expertise en génie des procédés et en développement de logiciels.
Rejoignez-nous !



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.&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Location : &lt;/b&gt;Bagnols-Sur-Cèze&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Language / Level : &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
English : Intermediate&lt;br /&gt;
</description>
      <pubDate>Tue, 06 Oct 2026 22:12:11 Z</pubDate>
    </item>
    <item>
      <link>https://www.emploi.cea.fr/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=41965&amp;idOrigine=502&amp;LCID=2057&amp;offerReference=2026-41965</link>
      <category>Thermohydraulics and fluid mechanics</category>
      <category>Internship</category>
      <category>Grenoble</category>
      <title>2026-41965 - Stage BAC+5 - Fluidisation H/F</title>
      <description>&lt;b&gt;Category : &lt;/b&gt;Thermohydraulics and fluid mechanics&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Contract : &lt;/b&gt;Internship&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Position description : &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
Missions :
La gazéification en lit fluidisé bouillonnant permet de convertir une large gamme de ressources solides carbonées (biomasses : résidus forestiers et agricoles, ou déchets variés) en un gaz de synthèse pouvant notamment être utilisé pour produire des carburants renouvelables. La possibilité d’utiliser différentes ressources, seules ou en mélange, constitue un levier pour accroître la flexibilité du procédé. Cependant, les différences de taille, de forme et de masse volumique des particules peuvent influencer leur comportement dans le lit et favoriser des phénomènes de ségrégation, et in fine limiter les performances du procédé.
Le stage vise à étudier expérimentalement le comportement en fluidisation de mélanges de ressources aux propriétés physiques différentes, afin d’identifier les paramètres influençant leur mélange et leur ségrégation et de déterminer les conditions permettant une fluidisation stable et homogène. 
Les étapes du stage sont :
• Étude bibliographique sur la fluidisation et la ségrégation de solides hétérogènes
• Caractérisation des ressources : granulométrie, forme, masse volumique…
• Essais expérimentaux sur une maquette froide transparente de lit fluidisé bouillonnant
• Analyse de l'influence des propriétés des particules, de la composition des mélanges et de la vitesse de fluidisation&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
Diplôme préparé : Bac+5 – Diplôme Ecole d’ingénieurs (ou master 2)
Compétences scientifiques : Réalisation et analyse d’expérimentations / Traitement et interprétation de données / Recherche et analyse bibliographique
Connaissances : Génie des procédés et mécanique des fluides / Comportement des matériaux granulaires

Commentaires libres : Étudiant(e) en Master 2 ou dernière année d'école d'ingénieur, avec une formation en génie des procédés, énergétique, génie chimique ou mécanique des fluides. Profil expérimental, motivé par un projet professionnel en R&amp;D&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Location : &lt;/b&gt;Grenoble&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Language / Level : &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
English : Fluent&lt;br /&gt;
</description>
      <pubDate>Mon, 05 Oct 2026 11:09:52 Z</pubDate>
    </item>
    <item>
      <link>https://www.emploi.cea.fr/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=41468&amp;idOrigine=502&amp;LCID=2057&amp;offerReference=2026-41468-S2072</link>
      <category>Thermohydraulics and fluid mechanics</category>
      <category>Internship</category>
      <title>2026-41468-S2072 - Stage - Bac+4/+5 - Modélisation et méthodes numériques pour écoulement hypersonique - H/F</title>
      <description>&lt;b&gt;Category : &lt;/b&gt;Thermohydraulics and fluid mechanics&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Contract : &lt;/b&gt;Internship&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Position description : &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
L'étudiant(e) devra tout d'abord se familiariser avec la théorie cinétique des gaz pour le régime raréfié, et avec la mécanique des fluides pour les écoulements continus. En se basant sur les travaux déjà réalisés dans le cadre de la thèse d'A. Coepeau, les méthodes UGKP et UGKWP seront attentivement étudiées pour les étendre au cadre des modèles ES-BGK « gaz réel ». Il s'agira de poursuivre la prise en main de ces nouvelles méthodes numériques, mixant schéma volumes finis et méthode stochastique afin de les mettre en œuvre dans les codes simulant les écoulements hypersoniques dans ces différents régimes. Le(la) candidat(e) devra se familiariser avec la modélisation utilisée dans les codes du CEA/Cesta, puis prendre en main les codes de simulation résolvant les différents régimes (codes massivement parallèles utilisés sur le supercalculateur du CEA/DAM). Il s'agira donc d'adapter la méthode UGKP et/ou UGKWP dans le code Navier-Stokes pour la simulation des écoulements portés à hautes températures. Les fondements mathématiques de ces méthodes feront l’objet d’une attention particulière. La problématique de l’implicitation en temps de la méthode devra aussi être étudiée pour permettre le calcul efficace d’écoulements stationnaires.

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.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
Mathématiques appliqués, mécanique des fluides. 
Fortran/ Python/ C++
Bac+4/+5
&lt;br /&gt;
</description>
      <pubDate>Fri, 02 Oct 2026 08:29:16 Z</pubDate>
    </item>
    <item>
      <link>https://www.emploi.cea.fr/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=41917&amp;idOrigine=502&amp;LCID=2057&amp;offerReference=2026-41917</link>
      <category>Thermohydraulics and fluid mechanics</category>
      <category>Internship</category>
      <category>Saint Paul les Durance</category>
      <title>2026-41917 - STAGE - Étude d'un dispositif VITI-MPB : dynamique des bulles et amélioration de la modélisation H/F</title>
      <description>&lt;b&gt;Category : &lt;/b&gt;Thermohydraulics and fluid mechanics&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Contract : &lt;/b&gt;Internship&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Position description : &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
Le Centre CEA de Cadarache (13) est dédié à la recherche sur les énergies nucléaires et bas carbone. Au sein de l’Institut de recherche sur les systèmes nucléaires pour la production d’énergie bas carbone (IRESNE), le Laboratoire de modélisation des accidents graves (LMAG) mène des activités de recherche portant sur la simulation numérique des phénomènes associés aux accidents graves, notamment à l’aide de codes de calcul multiphysiques tels que SCONE. Le stage s’effectuera au sein du LMAG, en collaboration avec le Laboratoire d’Etude et d’expérimentation des Accidents Graves (LEAG).

L’objectif de ce stage est d’améliorer la simulation numérique du dispositif VITI-MPB (dans le cadre du code SCONE développé au LMAG sur la base de la plateforme open-source TRUST) afin de mieux comprendre les phénomènes de formation et de détachement des bulles. L’étude s’appuiera sur les simulations déjà réalisées pour différents fluides, notamment l’eau salée, l’étain et le corium, ainsi que sur les nombreux résultats expérimentaux disponibles au LEAG.

Un premier axe consistera à analyser et améliorer les simulations existantes afin de réduire les écarts avec les résultats expérimentaux. L’influence de différents paramètres numériques et physiques pourra être étudiée, notamment la modélisation du glissement entre les phases liquide et gazeuse et le coefficient de frottement utilisé pour représenter leur interaction.

Un second axe portera sur l’analyse de la dynamique des bulles et sur la comparaison des grandeurs caractéristiques obtenues numériquement et expérimentalement, telles que la pression maximale, le temps de détachement, la forme des bulles et leur vitesse d’ascension. Des simulations dans un domaine suffisamment étendu suivant la direction verticale pourront être réalisées afin d’étudier l’évolution de la vitesse d’ascension et d’évaluer l’atteinte éventuelle d’une vitesse limite. Ces résultats pourront ensuite être confrontés à la formulation développée au LEAG permettant d’estimer la viscosité à partir de la vitesse d’ascension des bulles. L’influence de la viscosité et des conditions d’injection pourra également être étudiée.

Les résultats numériques seront également comparés aux résultats expérimentaux disponibles, en s’appuyant sur les relations théoriques utilisées pour l’exploitation du VITI-MPB, notamment la correction de Schrödinger pour la détermination de la tension de surface. Cette analyse permettra d’évaluer l’influence de cette correction et de mieux comprendre les écarts entre les résultats numériques et expérimentaux.

Le stagiaire devra exploiter et améliorer le modèle VITI-MPB sous SCONE, réaliser et analyser des simulations numériques et comparer les résultats obtenus aux données expérimentales disponibles. Le stage nécessitera des connaissances en mécanique des fluides, en simulation numérique et en analyse de données.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
Le stage s’adresse à un(e) étudiant(e) de niveau Master 2 ou en dernière année d’école d’ingénieur, avec une formation en mécanique des fluides ou en calcul scientifique.

Des connaissances en mathématiques appliquées et en méthodes numériques seraient un plus.

Des compétences en programmation scientifique (Python et C++) sont appréciées.

Le candidat devra également faire preuve de rigueur, d’autonomie et de curiosité scientifique, et apprécier les activités combinant simulation et expérience.

Pourquoi Intégrer le CEA ?
- Donner du sens à votre carrière en travaillant au service des grands enjeux sociétaux de demain.
 - Avoir des perspectives de carrière avec plus de 60 familles de métier, des formations...
 - Nos avantages : RTT, réseau de ligne de bus sur certains centres (gratuit), restauration collective, CSE…

Conformément aux engagements pris par le CEA en faveur de l’intégration des personnes en situation d’handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous. Le CEA propose des aménagements et/ou des possibilités d'organisation&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Location : &lt;/b&gt;Saint Paul les Durance&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Language / Level : &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
French : Fluent&lt;br /&gt;
</description>
      <pubDate>Fri, 02 Oct 2026 06:22:31 Z</pubDate>
    </item>
    <item>
      <link>https://www.emploi.cea.fr/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=41736&amp;idOrigine=502&amp;LCID=2057&amp;offerReference=2026-41736</link>
      <category>Thermohydraulics and fluid mechanics</category>
      <category>Internship</category>
      <category>Saclay</category>
      <title>2026-41736 - Simulation thermohydraulique d'un réservoir d'hydrogène cryogénique H/F</title>
      <description>&lt;b&gt;Category : &lt;/b&gt;Thermohydraulics and fluid mechanics&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Contract : &lt;/b&gt;Internship&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Position description : &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
Contexte
Une utilisation de plus en plus répandue de l’hydrogène liquide (LH2), notamment pour la mobilité décarbonée (aviation, transport terrestre lourd,…), soulève des enjeux en matière de sûreté étant donné son caractère fortement inflammable. Un des accidents majeurs des systèmes cryogéniques est la pénétration d'air suite à une rupture de l'enveloppe externe d'un réservoir isolé sous vide. L'hydrogène étant stocké à des températures proches de -250°C, lors d’un tel événement, les gaz de l'air se liquéfient et se solidifient sur les parois. Ceci provoque un fort apport de chaleur à l'hydrogène et une brutale surpression du système. Les organes de protection et la conduite de décharge doivent être dimensionnés de manière à évacuer le fluide cryogénique en toute sûreté et éviter tout risque d'explosion.
Dans ce contexte, le CEA réalise des travaux de recherche pour pouvoir mieux modéliser ce genre de scénario. A cette fin, l’utilisation de l’outil de simulation CATHARE-3 [1], développé au CEA, semble pertinente. Il s’agit d’un code de thermohydraulique à échelle système, utilisé largement dans l’industrie nucléaire depuis plusieurs décennies pour les études de sûreté. Son champ d’application a été ouvert progressivement à d’autres domaines et en particulier aux technologies cryogéniques.
Objectifs
L’objectif principal du stage est d’évaluer la capacité du code CATHARE-3 à simuler un scénario de perte de vide d’isolement d’un réservoir. Pour cela, le ou la stagiaire devra modéliser avec CATHARE-3 la configuration d’un banc d’essai simulant expérimentalement une perte de vide d’isolement. Un travail de validation sera ensuite mené en comparant les données expérimentales aux résultats numériques obtenus. Pour interpréter les écarts, le stagiaire devra s’intéresser aux modèles physiques utilisés par le code et s’interroger sur les hypothèses qu’elles sous-tendent. Il s’agira notamment de comprendre comment sont modélisés les échanges de chaleur entre la paroi et le fluide cryogénique, ainsi que les changements de phase. Selon l’avancement, le stagiaire pourra être amené à proposer l’utilisation d’autres lois physiques issues de la bibliographie et réaliser les développements informatiques pour les implémenter dans le code CATHARE-3. Il pourra aussi être intéressant d'étendre la validation à des configurations avec des flux de chaleur plus faibles, que l'on rencontre en situation non-accidentelle, en s'appuyant par exemple sur les mesures les essais K-site ou MHTB de la NASA [3].

Références
[1] Site internet du code CATHARE : https://cathare.cea.fr
[2]  F. Wang, T. Jordan, et J. Xiao, « Non-Equilibrium Liquid Hydrogen Tank Modeling When Thermal Insulation Fails », Hydrogen Safety, 2025, doi: 10.58895/hysafe.35
[3] L. Hastings et al., « Spray bar zero-gravity vent system for on-orbit liquid hydrogen storage », NASA, TM-2003–212926, 2003. https://ntrs.nasa.gov/api/citations/20040000092/downloads/20040000092.pdf
&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
- Le stagiaire devra avoir de bonnes connaissances en mécanique des fluides. Des notions en thermohydraulique et sur les écoulements diphasiques seraient appréciées.
- Une aisance et un goût pour la programmation seraient également appréciés. La connaissance des langages Python et C++ seraient un plus.&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Location : &lt;/b&gt;Saclay&lt;br /&gt;
</description>
      <pubDate>Thu, 01 Oct 2026 22:11:56 Z</pubDate>
    </item>
    <item>
      <link>https://www.emploi.cea.fr/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=40106&amp;idOrigine=502&amp;LCID=2057&amp;offerReference=2026-40106</link>
      <category>Thermohydraulics and fluid mechanics</category>
      <category>Permanent contract</category>
      <category>Saclay</category>
      <title>2026-40106 - CDI Ingénieur.e-Chercheur.se Développement pour TRIO-MC H/F</title>
      <description>&lt;b&gt;Category : &lt;/b&gt;Thermohydraulics and fluid mechanics&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Contract : &lt;/b&gt;Permanent contract&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Position description : &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
Suite aux annonces du Président de la République française Emmanuel Macron lors du cinquième conseil de Politique Nucléaire, le contexte de la filière sodium française devient très favorable.

Ce poste vise à renforcer l'équipe autour du code TRIO-MC afin de répondre aux besoins de développement de nos partenaires industriels.

Ce développement s'inscrit également dans le cadre d'une stratégie de mutualisation des codes de thermohydraulique à l'échelle composant.


Dans ce cadre :

🔹Vous serez amené.e à travailler en équipe et à présenter vos résultats aux industriels ;
 
🔹Vous participerez activement au développement du code TRIO-MC afin de mieux comprendre les besoins en terme de modélisation physique ;


🔹Vous serez force de proposition et développerez informatiquement les fonctionnalités permettant d’y répondre ;

Vous participerez au maintien en conditions opérationnelles.


Vos connaissances en thermohydraulique et en développement doivent vous permettre d'assurer la pertinence des développements et leur adéquation avec les besoins de modélisation.

Vous travaillerez en étroite collaboration avec les autres équipes du service et dialoguerez quotidiennement avec les autres personnes de l'équipe en charge du développement.

&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
PARLONS DE VOUS !

Formation : Diplôme de niveau Bac+5 ou doctorat

Spécialisation : Thermohydraulique et/ou mécanique des fluides.

Une première expérience de 1 à 2 ans est souhaitée.

Compétences techniques : Solides connaissances en mécanique des fluides et expérience en développement de codes scientifiques.


Outils et technologies : Maîtrise des langages Python et C++ et utilisation de codes de simulation en mécanique des fluides

💡Votre curiosité est essentielle pour appréhender les limites du code de façon innovante et pouvoir proposer des améliorations.

🫱‍🫲Le développement des codes du laboratoire est collectif. L'esprit d'équipe et l'acceptation des autres sont essentiels.

L'organisation et l'autonomie seront également nécessaires pour mener à bien les actions dans un cadre innovant et ouvert.

Vous saurez par ailleurs développer avec nos partenaires industriels un climat de confiance grâce à ses qualités relationnelles et techniques.

Avec Coopération.
Avec Conscience.
Avec Curiosité.

« 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 »
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Location : &lt;/b&gt;Saclay&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Language / Level : &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
French : Maternal&lt;br /&gt;
</description>
      <pubDate>Thu, 01 Oct 2026 22:11:41 Z</pubDate>
    </item>
    <item>
      <link>https://www.emploi.cea.fr/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=37123&amp;idOrigine=502&amp;LCID=2057&amp;offerReference=2025-37123</link>
      <category>Thermohydraulics and fluid mechanics</category>
      <category>Internship</category>
      <category>Saclay</category>
      <title>2025-37123 - STAGE :  Simulation CFD de jet de vapeur sonique (6mois / M2 ou 3ième année d'école d'ingénieur.e.s) H/F</title>
      <description>&lt;b&gt;Category : &lt;/b&gt;Thermohydraulics and fluid mechanics&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Contract : &lt;/b&gt;Internship&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Position description : &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
Depuis plusieurs années, l’installation RIVA (RIsque VApeur) est exploitée au sein du Laboratoire d'Instrumentation et d'Expérimentation en mécanique des Fluides et Thermohydraulique (LE2H). Composée d’un générateur de vapeur (GV), d’une enceinte réceptrice représentant une enceinte de confinement et d’une tuyauterie de connexion reliant ces deux volumes, elle permet de produire des décharges de vapeur au sein d’un récepteur et, ainsi, de simuler la rupture d’une tuyauterie d’un circuit secondaire de réacteur nucléaire.
Lors de tels essais, la dynamique du jet, la structure de l’écoulement qui se développe dans le récepteur et les échanges thermiques en paroi jouent un rôle primordial dans l’évolution des conditions d’ambiance observées.
Dans un objectif de prédiction numérique de ces conditions et in fine de celles qui seraient observables dans un dispositif réel (enceinte de réacteur compact), le laboratoire de modélisation et Thermohydraulique pour la Défense (LMTD) mène des actions visant à analyser les données expérimentales produites au sein de l’installation RIVA, réaliser des calculs CFD à l’aide de divers outils (tels que NEPTUNE_CFD, code_saturne,…), valider les modèles de jets et développer des méthodologies de calculs  nécessaires à la simulation de telles expériences.

&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
Le/la candidat/e doit avoir un goût prononcé pour la modélisation des systèmes thermohydrauliques complexes, la CFD et la mécanique des fluides, qui sont des disciplines d’intérêt dans l’industrie actuelle.
La connaissance du système d’exploitation Linux, d’un outil de simulation de CFD et d’un outil de maillage sera un plus.
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Location : &lt;/b&gt;Saclay&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Language / Level : &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
French : Fluent&lt;br /&gt;
</description>
      <pubDate>Thu, 01 Oct 2026 22:11:36 Z</pubDate>
    </item>
    <item>
      <link>https://www.emploi.cea.fr/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=41912&amp;idOrigine=502&amp;LCID=2057&amp;offerReference=2026-41912</link>
      <category>Thermohydraulics and fluid mechanics</category>
      <category>Internship</category>
      <category>Grenoble</category>
      <title>2026-41912 - Stage BAC+5 stockage thermique vapeur sur l'installation LHASAA H/F</title>
      <description>&lt;b&gt;Category : &lt;/b&gt;Thermohydraulics and fluid mechanics&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Contract : &lt;/b&gt;Internship&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Position description : &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
Missions :
• Participation au remplissage et à l’installation du prototype sur l’installation LHASAA, puis au commissioning et à la mise en route
• Réalisation de campagnes expérimentales, ce qui inclut
o La participation à la définition et l’adaptation de la grille d’essais en fonction des résultats
o Le traitement des données expérimentales : performances, sensibilité, comportement etc. 
• Interprétation physique des comportements au sein du stockage. La configuration en « double fluide caloporteur » et la production de décharge en vapeur induisent de nombreuses spécificités thermo-hydrauliques comme la convection naturelle, le thermosiphon, les régimes d’écoulement diphasiques, la gestion du niveau liquide etc…
• Possible travail numérique sur la base d’un modèle existant au sein du laboratoire : comparaison expérimental/numérique, amélioration du code, détermination des mécanismes 1er ordre, modélisation etc….
&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
Diplôme préparé : Bac+5 – Diplôme Ecole d’ingénieurs
Compétences scientifiques : thermique, thermo-hydraulique, énergétique
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Location : &lt;/b&gt;Grenoble&lt;br /&gt;
</description>
      <pubDate>Thu, 01 Oct 2026 08:55:12 Z</pubDate>
    </item>
    <item>
      <link>https://www.emploi.cea.fr/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=41479&amp;idOrigine=502&amp;LCID=2057&amp;offerReference=2026-41479-S2083</link>
      <category>Thermohydraulics and fluid mechanics</category>
      <category>Internship</category>
      <title>2026-41479-S2083 - Stage - Bac+5 - Optimisation des simulations aérothermiques à l'équilibre chimique - H/F</title>
      <description>&lt;b&gt;Category : &lt;/b&gt;Thermohydraulics and fluid mechanics&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Contract : &lt;/b&gt;Internship&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Position description : &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
L'objectif du stage est de développer une méthodologie de génération de tables thermochimiques et de transport destinées à la simulation des écoulements de rentrée atmosphérique, ainsi que leurs approximations polynomiales afin d'en permettre une utilisation efficace dans un code d'aérothermique.

Dans un premier temps, le(la) stagiaire s'appuiera sur les travaux de Hansen (NASA, 1959) et des travaux internes afin de générer des tables pour l'air à l'équilibre chimique. Les compositions des mélanges pourront être calculées par minimisation de l'énergie libre de Gibbs à l'aide de la bibliothèque Mutation++. Cette méthodologie sera ensuite étendue aux mélanges contenant des produits d'ablation des protections thermiques, notamment le carbone et l'hydrogène. Les tables regrouperont les principales propriétés thermodynamiques ainsi que les propriétés de transport nécessaires à la résolution des équations de Navier-Stokes.

Une attention particulière sera portée au développement d'approximations polynomiales multidimensionnelles des tables générées. Ces approximations devront reproduire avec précision les propriétés du mélange tout en réduisant fortement le coût d'évaluation par rapport à un calcul direct de l'équilibre chimique.

La finalité du stage est d'intégrer ces développements dans un code CFD réalisant des simulations couplées d'ablation avec un écoulement à l'équilibre chimique incluant le transport des éléments. Les performances de cette approche seront comparées à celles d'une résolution faisant appel à Mutation++ dans chaque maille et à chaque pas de temps, ainsi qu'à une approche reposant sur un modèle de substitution par réseau de neurones déjà disponible. L'objectif sera d'évaluer le compromis entre précision et temps de calcul afin d'identifier la stratégie la plus adaptée aux simulations de rentrée atmosphérique à haute fidélité.

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.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
Bac+5
&lt;br /&gt;
</description>
      <pubDate>Tue, 29 Sep 2026 12:14:40 Z</pubDate>
    </item>
    <item>
      <link>https://www.emploi.cea.fr/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=41478&amp;idOrigine=502&amp;LCID=2057&amp;offerReference=2026-41478-S2082</link>
      <category>Thermohydraulics and fluid mechanics</category>
      <category>Internship</category>
      <title>2026-41478-S2082 - Stage - Bac+5 - Modélisation RANS de la transition laminaire-turbulent en hypersonique - H/F</title>
      <description>&lt;b&gt;Category : &lt;/b&gt;Thermohydraulics and fluid mechanics&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Contract : &lt;/b&gt;Internship&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Position description : &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
Du point de vue de la modélisation, la transition est le résultat de l’amplification de perturbations de la couche limite par des mécanismes d’instabilités. On s'intéressera en particulier au cas où le second mode de Mack et le mode crossflow  sont identifiés comme dominants dans la déstabilisation d'écoulements hypersoniques 2D et 3D. Le début de la transition est alors corrélé à un certain niveau d’amplification en recoupant l’observation expérimentale et la théorie de stabilité linéaire (LST) de la couche limite laminaire.
Le stage se déroulera au CEA-CESTA. L’objectif est l’implémentation de modèles de transition récents prenant en compte les mécanismes pré-cités sous la forme d’équations de transport au sein d'un code de calcul Navier-Stokes 3D multi-blocs. L’application à des configurations étudiées dans la littérature permettra de valider les développements. Une analyse de sensibilité pourra également être proposée.

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.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
Mécanique des fluides, aérodynamique, mahématiques appliquées
Fortran, C, Python
BAC+5
&lt;br /&gt;
</description>
      <pubDate>Tue, 29 Sep 2026 12:12:58 Z</pubDate>
    </item>
    <item>
      <link>https://www.emploi.cea.fr/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=41819&amp;idOrigine=502&amp;LCID=2057&amp;offerReference=2026-41819</link>
      <category>Thermohydraulics and fluid mechanics</category>
      <category>Internship</category>
      <category>Le Bourget du Lac		</category>
      <title>2026-41819 - Stage BAC+5 Simulation réseaux de gaz H/F</title>
      <description>&lt;b&gt;Category : &lt;/b&gt;Thermohydraulics and fluid mechanics&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Contract : &lt;/b&gt;Internship&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Position description : &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
Missions :
La décarbonation du territoire passe par le changement de notre mix énergétique et par le remplacement de nos énergies fossiles. Dans ce cadre, la PPE3 incite au développement et raccordement de stations biométhane pour injecter sur les réseaux de distribution en remplacement d'une partie du gaz naturel. Le pilotage de ces réseaux se trouve impacté par ces changements (productions variables, priorisation du biométhane, garantie d'injection etc.). Ces problématiques d'injection sur les réseaux sont traitées au CEA par une approche innovante d'optimisation. Pour aller plus loin sur ces problématiques, on souhaite s'intéresser aux comportements transitoires de ces réseaux. Pour cela, nous avons besoin de développer un outil de modélisation et de simulation dynamique des réseaux de distribution. Le stagiaire sera ainsi chargé de : 1/ Développer un modèle mathématique dynamique du réseau en prenant en compte les phénomènes physiques prépondérants. 2/ Une fois le modèle mathématique décrit, une implémentation sera réalisé dans un language approprié (probablement Python) ainsi que sa résolution (Newton Raphson, sparse solver etc.).3/ Finalement, l'outil sera testé et validé sur des réseaux tests à l'aide d'un logiciel tiers (Dymola) . 4/ Les performances numériques de l'outil seront évaluées finalement sur des réseaux représentatifs. 5/Si le temps le permet, les bases de l'optimisation dynamique pourront être abordées sur des cas simples.
Lieu: 50 avenue du lac Léman, 73375 Le Bourget du Lac Cedex &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
Diplôme préparé : Bac+5 – Diplôme Ecole d’ingénieurs (ou master)
Compétences scientifiques : Modélisation thermohydraulique, mécanique des fluides
Connaissances : ODE, DAE, intégration numérique, méthodes de résolution d'algèbre linéaire
Moyens/Méthodes/Logiciels : Python, cas d'études test, bibliographie&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Location : &lt;/b&gt;Le Bourget du Lac		&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Language / Level : &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
English : Fluent&lt;br /&gt;
</description>
      <pubDate>Mon, 28 Sep 2026 14:14:54 Z</pubDate>
    </item>
    <item>
      <link>https://www.emploi.cea.fr/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=41788&amp;idOrigine=502&amp;LCID=2057&amp;offerReference=2026-41788</link>
      <category>Thermohydraulics and fluid mechanics</category>
      <category>Internship</category>
      <category>Grenoble</category>
      <title>2026-41788 - Stage BAC+5 Optimisation numérique d'un stockage thermique H/F</title>
      <description>&lt;b&gt;Category : &lt;/b&gt;Thermohydraulics and fluid mechanics&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Contract : &lt;/b&gt;Internship&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Position description : &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
Missions :
Amélioration de la modélisation physique : Monter en compétences sur le modèle CFD existant et l'ajuster pour affiner la prise en compte du couplage entre la convection naturelle et le changement de phase eau/glace. Analyse de sensibilité géométrique : Caractériser l'influence des paramètres dimensionnels du stockage sur les performances thermiques du système complet. Optimisation sous contraintes : Développer ou appliquer un algorithme d'optimisation pour maximiser le rendement thermique globale du système tout en respectant des contraintes de volume, de géométrie et de puissance.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
Diplôme préparé : Bac+5 – Diplôme Ecole d’ingénieurs
Compétences scientifiques : simulation numérique, dynamique des fluides, thermique, diphasique, changement de phase solide/liquide

Moyens/Méthodes/Logiciels : Suite Ansys&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Location : &lt;/b&gt;Grenoble&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Language / Level : &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
English : Fluent&lt;br /&gt;
</description>
      <pubDate>Mon, 28 Sep 2026 11:47:21 Z</pubDate>
    </item>
    <item>
      <link>https://www.emploi.cea.fr/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=41749&amp;idOrigine=502&amp;LCID=2057&amp;offerReference=2026-41749</link>
      <category>Thermohydraulics and fluid mechanics</category>
      <category>Internship</category>
      <category>Saclay</category>
      <title>2026-41749 - STAGE - Modélisation physique de la condensation en film dans CATHARE H/F</title>
      <description>&lt;b&gt;Category : &lt;/b&gt;Thermohydraulics and fluid mechanics&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Contract : &lt;/b&gt;Internship&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Position description : &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
Dans le cadre du développement de nouveaux réacteurs nucléaires reposant sur une sécurité renforcée, des systèmes passifs sont à l'étude. Ces systèmes exploitent des phénomènes physiques tels que la circulation naturelle, la condensation ou l'ébullition pour assurer des fonctions de sécurité sans nécessiter d'actions humaines ou de dispositifs nécessitant une alimentation électrique. Le Safety Condenser (SACO) permet l'évacuation passive de la chaleur résiduelle des Générateurs de Vapeur (SG). Pour atteindre cet objectif, la vapeur produite dans le SG est dirigée à travers un échangeur de chaleur (HX) immergé dans un bassin d'eau. La vapeur est ensuite condensée, et le condensat retourne vers le SG par circulation naturelle, fournissant ainsi de l'eau d'alimentation.
 
CATHARE, développé par le CEA, EDF, Framatome et l'ASNR, est le code de thermohydraulique diphasique à échelle système de référence utilisé pour les évaluations de sûreté des Réacteurs à Eau Pressurisée (REP) en conditions normales ou accidentelles. Le modèle standard de condensation en film implémenté dans CATHARE a été validé pour des conditions de faible débit massique d'entrée, typiques des conditions du mode caloduc dans les REP. Cependant, dans les conditions du SACO, des vitesses de gaz beaucoup plus élevées sont prévues, affectant significativement la dynamique du film liquide et le régime de transfert de chaleur. La contrainte de cisaillement interfaciale exercée sur la surface du film par le gaz peut jouer un rôle significatif, modifiant la structure du film le long du tube et affectant ainsi le transfert de chaleur. En conséquence, une extension de la validation de CATHARE concernant la condensation en film pour les systèmes passifs est nécessaire.
 
Dans ce cadre, l'objectif de ce stage est double : premièrement, valider le modèle standard de CATHARE pour la condensation en film entraîné par cisaillement à l'aide des données expérimentales NASA Goodykoontz-Dorsch et PKL/SYSTHER ; deuxièmement, évaluer les avantages de l'intégration de nouveaux modèles de cisaillement interfaciale pour une description adéquate de l'hydrodynamique et du transfert de chaleur par condensation.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
Ce stage s'adresse à des étudiant(e)s motivé(e)s, intéressé(e)s par la réalisation d'activités de R&amp;D sur la mécanique des fluides diphasique et la simulation numérique. Au cours du stage, l'étudiant(e) fera partie d'un groupe de travail sur la thermohydraulique des systèmes passifs.

Des bases solides en mécanique des fluides et transfert de chaleur sont requises.

Les connaissances en écoulement diphasique, Python, C++ et environnement Linux sont les bienvenues.

Langues : anglais et/ou français&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Location : &lt;/b&gt;Saclay&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Language / Level : &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
French : Fluent&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Language / Level : &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
English : Fluent&lt;br /&gt;
</description>
      <pubDate>Thu, 24 Sep 2026 13:16:13 Z</pubDate>
    </item>
    <item>
      <link>https://www.emploi.cea.fr/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=41323&amp;idOrigine=502&amp;LCID=2057&amp;offerReference=2026-41323</link>
      <category>Thermohydraulics and fluid mechanics</category>
      <category>Internship</category>
      <category>GIF-SUR-YVETTE</category>
      <title>2026-41323 - Stage de modélisation en thermohydraulique H/F</title>
      <description>&lt;b&gt;Category : &lt;/b&gt;Thermohydraulics and fluid mechanics&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Contract : &lt;/b&gt;Internship&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Position description : &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
Contexte

Les réacteurs à neutrons rapides refroidis au sodium (RNR-Na) constituent une filière de quatrième génération de systèmes nucléaires prometteuse et étudiée de longue date pour leurs performances en matière de gestion des matières nucléaires et de sûreté passive. L'utilisation du sodium liquide, choisi comme fluide caloporteur pour ses excellentes propriétés de transfert thermique et sa température de saturation très élevée à pression atmosphérique, impose néanmoins une caractérisation fine des phénomènes thermohydrauliques au sein du cœur, en particulier dans les assemblages combustibles.
Le code système CATHARE-3, développé par le CEA, EDF, Framatome et l'ASNR, est historiquement dédié à la simulation des transitoires accidentels dans les réacteurs à eau. Aujourd'hui, il est également utilisé et adapté à d’autres technologies de réacteurs, notamment les réacteurs à caloporteur sodium. Ainsi, il est nécessaire de valider le code sur ces nouvelles applications.

Objectifs

Le stage proposé portera sur la modélisation numérique et la simulation, à l'aide du code CATHARE-3, d'essais de thermohydraulique représentatifs de configurations d'assemblages à fils espaceurs hélicoïdaux typique des RNR-Na. Deux campagnes expérimentales serviront de support à ce travail : les essais MIR61, et les essais THORS menés à l'ORNL sur des faisceaux hexagonaux à 61 aiguilles. L'étudiant aura pour mission de construire les jeux de données CATHARE-3 correspondant à ces géométries expérimentales et aux conditions d'essais et de réaliser les calculs associés.
Une part du travail consistera en la validation de ces modélisations par confrontation systématique aux données expérimentales disponibles (profils de température, pertes de charge), afin d'évaluer la capacité du code à restituer les phénomènes physiques observés. L'étudiant sera ainsi amené à analyser les écarts calcul/expérience et à en identifier les origines (physiques, numériques ou liées à la modélisation). Ce travail contribuera à la qualification et à la consolidation de la base de validation du code CATHARE-3 pour les applications RNR-Na.

Environnement de travail

Le stage se déroulera au centre CEA de Paris-Saclay, sur le site de Saclay, au sein du Laboratoire de Thermohydraulique pour les énergies Bas Carbone (LTBC).

Compétences requises ou souhaitées
Formation en mécanique des fluides et transferts thermiques.
Maîtrise de l'environnement Linux.
Sens physique et esprit critique dans l'analyse des résultats.
Capacités rédactionnelles pour la synthèse et la valorisation des travaux.
La maîtrise du français et de l'anglais sont indispensables.

Encadrement
Antoine Ciechocki, STMF/LTBC (antoine.ciechocki@cea.fr)
Marine Anderhuber, STMF/LTBC (marine.anderhuber@cea.fr)
&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
Profil recherché

Ce stage s’adresse à un étudiant motivé par des activités de R&amp;D en lien avec le développement de concepts innovants de réacteurs nucléaires. Des connaissances sur la physique des réacteurs nucléaires seraient un plus.&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Location : &lt;/b&gt;GIF-SUR-YVETTE&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Language / Level : &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
French : Fluent&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Language / Level : &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
English : Fluent&lt;br /&gt;
</description>
      <pubDate>Thu, 24 Sep 2026 11:55:40 Z</pubDate>
    </item>
    <item>
      <link>https://www.emploi.cea.fr/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=41685&amp;idOrigine=502&amp;LCID=2057&amp;offerReference=2026-41685</link>
      <category>Thermohydraulics and fluid mechanics</category>
      <category>Internship</category>
      <category>Gif-sur-Yvette</category>
      <title>2026-41685 - Vérification des équations et solveurs du Nouveau Module 3D de CATHARE 3 H/F</title>
      <description>&lt;b&gt;Category : &lt;/b&gt;Thermohydraulics and fluid mechanics&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Contract : &lt;/b&gt;Internship&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Position description : &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
Contexte
Le Commissariat à l'Energie Atomique et aux Energies Alternatives (CEA) est un organisme de recherche scientifique français dont l’une des nombreuses missions est de comprendre, modéliser et simuler le fonctionnement des réacteurs nucléaires, et notamment le refroidissement de leurs cœurs.
C’est dans ce cadre que le CEA développe un code de thermo-hydraulique, nommé CATHARE (cathare.cea.fr), permettant la simulation numérique d’écoulements diphasiques aux échelles système et composant (les objets modélisés peuvent aller jusqu’aux circuits primaire et secondaire complets d’un réacteur nucléaire). Il s’agit de l’Outil de Calcul Scientifique (OCS) de référence utilisé pour la thermo-hydraulique des études de sûreté des réacteurs nucléaires français en fonctionnement nominal ou accidentel.
Afin – entre autres – de pouvoir mener des simulations 3D plus exigeantes (maillages plus importants, temps de calcul réduits) ou plus complexes (maillages quelconques et non-conformes), un nouveau module 3D (NM3D) de CATHARE est développé à partir de la plateforme de calcul HPC (HighPerformance Computing) TRUST (cea-trust-platform.github.io).
En plus de son intérêt scientifique et pédagogique, ce stage constitue également une opportunité pour l’étudiant de découvrir le domaine de la sûreté nucléaire, et de se familiariser avec des codes développés au CEA et utilisés à la fois par des acteurs académiques (CEA, IRSN) et industriels (EDF, Framatome).
Objectifs du stage
Le processus de qualification d’un OCS intègre notamment des travaux de vérification et validation (V&amp;V). L’étape de vérification vise à s’assurer que les équations retenues pour le dit OCS sont correctement discrétisées, implémentées et résolues. Elle précède l’étape de validation qui consiste quant à elle à s’assurer que les équations résolues représentent correctement les phénomènes d’intérêt.
Votre mission se situera dans le cadre de la première étape dite de vérification du NM3D de CATHARE. Elle consistera à mettre en œuvre la Méthode des Solutions Manufacturées (MMS en anglais) pour détecter d’éventuels bugs dans le code source, les corriger le cas échéant, et finalement démontrer la bonne implémentation du NM3D.
Les étapes envisagées pour ce stage consistent en :
Une revue bibliographique autour de la Méthode des Solutions Manufacturées, ainsi que des équations et méthodes numériques du NM3D de CATHARE ;
La prise en main du NM3D de CATHARE et des outils de post-traitement à disposition ;
La construction de cas tests pour l’isolement et la vérification des termes des équations dans des conditions choisies (e.g. : écoulements monophasiques ou diphasiques ; sur maillages cartésiens ou quelconques)
La mise en œuvre de la Méthode des Solutions Manufacturées sur ces cas tests ;
L’étude des ordres de convergence en maillage des termes testés ;
L’analyse numérique des résultats.
&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
Nous recherchons un(e) candidat(e) préparant un diplôme d'ingénieur ou de master 2 en mécanique des fluides, méthodes numériques ou mathématiques appliquées ; présentant un intérêt prononcé pour la recherche appliquée ; capable de réaliser des développements en langage C++ et/ou Python, de travailler sur un OS Linux ainsi que de rédiger des documents en Latex.&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Location : &lt;/b&gt;Gif-sur-Yvette&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Language / Level : &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
French : Maternal&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Language / Level : &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
English : Fluent&lt;br /&gt;
</description>
      <pubDate>Fri, 18 Sep 2026 11:41:39 Z</pubDate>
    </item>
    <item>
      <link>https://www.emploi.cea.fr/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=41519&amp;idOrigine=502&amp;LCID=2057&amp;offerReference=2026-41519-S2123</link>
      <category>Thermohydraulics and fluid mechanics</category>
      <category>Internship</category>
      <category>Bruyères-le-Châtel</category>
      <title>2026-41519-S2123 - Stage - Bac+4/+5 - Éjection de matière sous choc : des défauts isolés aux surfaces aléatoires - H/F</title>
      <description>&lt;b&gt;Category : &lt;/b&gt;Thermohydraulics and fluid mechanics&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Contract : &lt;/b&gt;Internship&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Position description : &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
L’objectif du stage sera de répondre à ces questions à l’aide de simulations numériques réalisées avec un code eulérien du CEA. Dans un premier temps, l’étudiant.e reproduira quantitativement les résultats expérimentaux afin de valider la simulation. Une étude paramétrique sera ensuite mise en place pour caractériser l’influence de la taille, de l’espacement et de l’organisation spatiale des défauts sur la vitesse d’éjection. L’étude portera d’abord sur des répartitions périodiques, permettant d’isoler les mécanismes d’interaction, puis sur des distributions aléatoires plus représentatives des surfaces réelles. L’objectif sera de déterminer les conditions d’apparition des interactions et d’établir des lois d’échelle reliant la géométrie de la surface aux caractéristiques de la matière éjectée.
Enfin, selon l’avancement du stage, l’approche sera généralisée à des surfaces rugueuses possédant des propriétés statistiques contrôlées. Deux familles seront étudiées : des surfaces gaussiennes, caractérisées notamment par la variance des hauteurs et la longueur de corrélation, et des surfaces fractales ou multi-échelles, caractérisées par leur exposant de rugosité. Cette dernière étape visera à déterminer si l’éjection peut être prédite directement à partir des propriétés statistiques de la surface rugueuse.
L’étudiant.e développera des compétences en modélisation, en traitement de données et en mise en œuvre d’études paramétriques, tout en contribuant à l’élaboration de modèles prédictifs applicables à des surfaces réalistes.
[1] Laurent Soulard et al. Journal of Applied Physics, 135(20):205902, 05 2024.
[2] J.-R. Burie et al. In Proceedings of the 17th Hypervelocity Impact Symposium, Tsukuba, Japan, 2024. HVIS 2024,
September 9–13, 2024.
[3] J.-R. Burie et al. DYMAT Technical Meeting 2026, Grenoble, France, 2026.

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.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
Goût prononcé pour la modélisation numérique, le traitement de données et la comparaison simulation/expérience.
Autonomie, curiosité scientifique et intérêt pour les phénomènes multi-échelles.
Python.
Bac+4/+5
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Location : &lt;/b&gt;Bruyères-le-Châtel&lt;br /&gt;
</description>
      <pubDate>Wed, 16 Sep 2026 09:57:24 Z</pubDate>
    </item>
    <item>
      <link>https://www.emploi.cea.fr/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=41634&amp;idOrigine=502&amp;LCID=2057&amp;offerReference=2026-41634-S2238</link>
      <category>Thermohydraulics and fluid mechanics</category>
      <category>Internship</category>
      <category>Bruyères-le-Châtel</category>
      <title>2026-41634-S2238 - Stage - Bac+5 - Perturbations extérieures optimales d'un écoulement d'ablation en FCI - H/F</title>
      <description>&lt;b&gt;Category : &lt;/b&gt;Thermohydraulics and fluid mechanics&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Contract : &lt;/b&gt;Internship&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Position description : &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
Pour ce stage de master/Bac+5, on se focalise sur l’identification des perturbations extérieures les plus déstabilisantes pour un écoulement d'ablation de type FCI. L’environnement extérieur du micro-ballon au cours d’une implosion de FCI est particulièrement difficile à caractériser et ne reste que partiellement contrôlé. Il est alors pertinent de chercher à identifier les perturbations de cet environnement, ou perturbations extérieures, qui conduiraient à la déstabilisation la plus forte de l’implosion. Une telle identification revient à rechercher des perturbations extérieures optimales, en un sens à définir, de l’implosion. Une telle recherche pour des implosions complètes de micro-ballons est inenvisageable avec les moyens actuels de simulation numérique. A défaut, on propose pour ce stage de caractériser les perturbations extérieures optimales linéaires et les mécanismes de croissance de perturbations pour un écoulement modèle de la phase précoce de l’ablation du micro-ballon. Les calculs correspondants seront menés avec un code numérique de stabilité hydrodynamique existant. Ceci nécessitera d’assimiler dans un premier temps le formalisme de la méthode d’optimisation utilisée (de type direct-adjoint) et d’adapter la formulation du problème d’optimisation au cas à traiter, avant de modifier le code de stabilité hydrodynamique (langage Fortran 90). Les calculs d’optimisation seront menés sur calculateur du CCRT et l’analyse des résultats sera effectuée dans Matlab avec des outils dédiés déjà élaborés.

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.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
Bac+5
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Location : &lt;/b&gt;Bruyères-le-Châtel&lt;br /&gt;
</description>
      <pubDate>Wed, 16 Sep 2026 08:25:52 Z</pubDate>
    </item>
    <item>
      <link>https://www.emploi.cea.fr/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=41426&amp;idOrigine=502&amp;LCID=2057&amp;offerReference=2026-41426</link>
      <category>Thermohydraulics and fluid mechanics</category>
      <category>Internship</category>
      <category>Gif-Sur-Yvette</category>
      <title>2026-41426 - Simulation Numérique Directe (DNS) d'essaims de bulles fortement concentrés avec TrioCFD H/F</title>
      <description>&lt;b&gt;Category : &lt;/b&gt;Thermohydraulics and fluid mechanics&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Contract : &lt;/b&gt;Internship&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Position description : &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
Contexte
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. Afin de mieux 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 de simulation fine diphasique (Front-Tracking). 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) [2][3].

Objectifs
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 (adiabatique) dans un petit domaine  et avec une très bonne résolution des interfaces (40 mailles ) 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 et 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 l’IMFT et le LMFL.
Les travaux incluent des aspects numériques et physiques avec l’analyse et la validation des simulations. Peu de développements informatiques sont prévus.

[1]   TrioCFD webpage : [link]
[2]    A. du Cluzeau. Modélisation physique de la dynamique des écoulements à bulles, 2019. Français. ⟨NNT : 2019PERP0012⟩. [link].
[3]    G.  Ramirez. Dynamique spectrale de l'interaction entre l'agitation induite et turbulence [link]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Location : &lt;/b&gt;Gif-Sur-Yvette&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Language / Level : &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
French : Fluent&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Language / Level : &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
English : Fluent&lt;br /&gt;
</description>
      <pubDate>Mon, 14 Sep 2026 08:07:53 Z</pubDate>
    </item>
  </channel>
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