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    <title>Export RSS des offres - Seulement les offres à la une : Non / Profil : Exploitation d'installations spécifiques, Mécanique et thermique, Physique corpusculaire et cosmos, Physique théorique / Contrat : Stage</title>
    <link>https://www.emploi.cea.fr/handlers/offerRss.ashx?Rss_JobDescription_Contract=579&amp;Rss_Profile=1924%2C1899%2C1919%2C1905&amp;lcid=1036</link>
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    <language>fr-FR</language>
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      <link>https://www.emploi.cea.fr/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=41365&amp;idOrigine=502&amp;LCID=1036&amp;offerReference=2026-41365</link>
      <category>Mécanique et thermique</category>
      <category>Stage</category>
      <category>Grenoble</category>
      <title>2026-41365 - Stage BAC+5 Ingénieur Batteries H/F</title>
      <description>&lt;b&gt;Domaine : &lt;/b&gt;Mécanique et thermique&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Contrat : &lt;/b&gt;Stage&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Description du poste : &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
Missions :
Le recyclage des batteries lithium-ion est aujourd’hui un enjeu majeur pour la transition énergétique et la circularité des matériaux. Une étape clé de ce processus consiste en la décharge profonde des batteries en fin de vie, afin de réduire les risques liés à leur énergie résiduelle avant les opérations de retraitement. Cependant, cette décharge peut entraîner une augmentation de la pression interne qui génère des phénomènes de gonflement, voire d’éclatement des cellules, ce qui pose des défis majeurs en termes de sécurité et d’efficacité du recyclage.

L’objectif de ce stage est de comprendre et de quantifier les mécanismes conduisant à l’augmentation de la pression interne des cellules lors d’une décharge profonde, ainsi que les risques associés (déformation, éclatement, etc.). Vous contribuerez à l’optimisation de cette étape critique pour sécuriser et améliorer les procédés de recyclage.

Ce stage se déroulera en plusieurs étapes :
1- Caractérisation expérimentale : Utilisation d’un banc d’éclatement pour étudier la relation entre pression, déformation et risque d’éclatement des cellules.
2- Étude des paramètres : Analyse de l’impact des formats, chimies, températures et protocoles de décharge sur la montée en pression à l'intérieur des cellules.
3- Analyse des risques et recommandations : comprendre les mécanismes de montée en pression et d’éclatement des cellules, puis proposer des solutions pour sécuriser les opérations de recyclage.
Ce stage offrira une expérience à la fois pratique et théorique dans un domaine innovant et essentiel pour la transition énergétique et l’économie circulaire. Vous contribuerez à des recherches visant à améliorer la sécurité et l’efficacité du recyclage des batteries lithium-ion, tout en développant des compétences en caractérisation expérimentale, analyse de données et résolution de problèmes techniques.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
Diplôme préparé : Bac+5 – Diplôme Ecole d’ingénieurs
Compétences scientifiques : préparation et conduite de campagnes d’essais, interprétation de résultats, modélisation 
Connaissances : plans d’expérience, instrumentation, modélisation&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Ville : &lt;/b&gt;Grenoble&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Langue / Niveau : &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
Anglais : Intermédiaire&lt;br /&gt;
</description>
      <pubDate>Mon, 07 Sep 2026 08:27:08 Z</pubDate>
    </item>
    <item>
      <link>https://www.emploi.cea.fr/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=37117&amp;idOrigine=502&amp;LCID=1036&amp;offerReference=2025-37117</link>
      <category>Mécanique et thermique</category>
      <category>Stage</category>
      <category>St Paul lez Durance</category>
      <title>2025-37117 - STAGE - Investigation de différents codes aux éléments finis sur GPU pour la mécanique du solide et exte</title>
      <description>&lt;b&gt;Domaine : &lt;/b&gt;Mécanique et thermique&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Contrat : &lt;/b&gt;Stage&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Description du poste : &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.

Contexte scientifique
La modélisation par la méthode des éléments finis des phénomènes thermo-mécaniques a une place centrale dans les simulations d’éléments combustible développées au sein de la plateforme PLEIADES. Cette plateforme se base sur le projet MFront pour implémenter les lois de comportement mécanique d’intérêt [2]
Afin de pouvoir mener des simulations plus complexes, en terme de finesse de discrétisation ou de description physique, cette plateforme se tourne vers des solveurs hautes performances, notamment basés sur l’utilisation efficace d’accélérateurs de type cartes graphiques (GPU).

L’utilisation des cartes graphiques pour les problèmes de mécanique du solide non-linéaire est cependant encore balbutiante et est un domaine de recherche actif.
Le code aux éléments finis RATEL [1], basé sur la librairie libCEED promet des perspectives intéressantes en se basant sur :
des méthodes de résolution de système linéaire matrix-free,
des éléments finis d’ordre élevés,
des implémentations optimisées des lois de comportement mécanique non linéaires relativement simples.
Objectifs du stage
L’objet de ce stage est:
d’éprouver les performances de RATEL sur un ensemble de cas tetst d’intérêt
de comparer ces performances à celles de MFEM/MGIS et Arcane/FEM
d’intégrer dans RATEL des lois générées par MFront et d’en tester les performances, notamment en comparaison des implémentations natives fournies par RATEL.
Références
[1]Introducing the open-source mfront code generator: Application to mechanical behaviours and material knowledge management within the PLEIADES fuel element modelling platform. Computers &amp; Mathematics with Applications. 2015.
[2] Ratel: Performance portable solid mechanics with libCEED and PETSc. Journal of Open-Source Software. 2025
[3] MFEM/MGIS, a HPC mini- application targeting nonlinear thermo-mechanical simulations of nuclear fuels at mesoscale. Journal of
Open-Source Software. 2025.
[4] ArcaneFEM. High-Performance Finite Element Method Solvers with CPU/GPU Parallelism. https://github.com/arcaneframework/ arcanefem
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;br /&gt;
Nous recherchons un étudiant en Master II en mathématiques appliquées ou en mécanique nonlinéaire des solides ou un étudiant en 3ème année d’école d’ingénieur passionné par les calculs hautes performances et la programmation sur carte graphique.&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Ville : &lt;/b&gt;St Paul lez Durance&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Langue / Niveau : &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
Français : Courant&lt;br /&gt;
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      <pubDate>Mon, 31 Aug 2026 22:11:40 Z</pubDate>
    </item>
    <item>
      <link>https://www.emploi.cea.fr/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=40643&amp;idOrigine=502&amp;LCID=1036&amp;offerReference=2026-40643</link>
      <category>Mécanique et thermique</category>
      <category>Stage</category>
      <category>  Saclay</category>
      <title>2026-40643 - Ingénieur.e R&amp;D Etude de l'effet de la taille d'éprouvette sur la ténacité des alliages d'aluminium H/F</title>
      <description>&lt;b&gt;Domaine : &lt;/b&gt;Mécanique et thermique&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Contrat : &lt;/b&gt;Stage&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Description du poste : &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
Les réacteurs de recherche (RR) sont utilisés comme source de neutrons pour la recherche nucléaire, la caractérisation du vieillissement des matériaux des réacteurs nucléaires actuels ou futurs, et la production de radio-isotopes utilisés pour le diagnostic et le traitement de maladies. La plupart de ces réacteurs sont en service depuis plus de 40 ans et, actuellement, le nombre de nouveaux RR en construction ne permettra pas de remplacer la totalité de la production de neutrons. C’est pour cette raison que l’allongement de la durée de fonctionnement des RR en toute sureté est un enjeu majeur.
Les cuves des RR sont fabriquées à partir d’alliages d’aluminium (5xxx ou 6xxx) et ne pourraient être que très difficilement remplacées pendant toute la durée de fonctionnement du réacteur. Pendant leur utilisation, ces matériaux sont exposés au bombardement neutronique qui modifient leur microstructure et leur comportement mécanique, notamment du fait de la transmutation de l’aluminium en silicium par les neutrons thermiques et des dommages induits par déplacement causés par les neutrons rapides.
Des essais de ténacité sur des géométries standardisées, de type Compact Tension (CT), sont réalisés afin de quantifier l’évolution du comportement mécanique de ces alliages en fonction du niveau de bombardement neutronique. Néanmoins, aux très fortes valeurs de fluences, c.-à-d. à fort taux d’irradiation, peu de données de ténacité sont disponibles dans la littérature, limitant la compréhension des phénomènes de vieillissement de ces matériaux et la prédiction d’évolution de leur ténacité. C’est dans ce contexte que le projet européen MAGIC-RR – Materials Ageing and Structural Integrity of Research Reactor – a été lancé en 2024.
La matière irradiée disponible pour réaliser les essais de ténacité étant limitée, un enjeu important du projet est l’utilisation d’éprouvettes miniaturisées. Une des possibilités envisagées est la réduction homothétique de la géométrie CT (mini-CT), en diminuant l’épaisseur. Des études récentes conduite notamment au CEA ont par exemple mis en avant l’utilisation de   la géométrie CT4 (épaisseur 4 mm) pour déterminer la ténacité des aciers ferritiques dans le bas de la zone de transition ductile-fragile. La miniaturisation des éprouvettes de ténacité présente plusieurs avantages, comme par exemple les possibilités de (i) usiner des éprouvettes miniaturisées directement dans des demi-éprouvettes CT déjà testées (et donc de revaloriser de la matière potentiellement précieuse) ; (ii) élargir les bases de données expérimentales en multipliant ainsi les points de données ; (iii) caractériser plus finement des zones métallurgiques particulières.
L’utilisation de ces éprouvettes requiert de s’assurer de la transférabilité des données de ténacité aux géométries standard. Il s’agit de valider que les grandeurs mesurées puissent être directement utilisées ou d’établir les corrections nécessaires à leur utilisation.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
Nous recherchons un.e étudiant.e en 4ème ou 5ème année après le bac ayant suivi une formation orientée vers la simulation numérique par éléments finis, la programmation et l’algorithmique. Des appétences pour les applications pratiques requérant un sens physique pertinent seraient appréciées. Des connaissances en langage de programmation Python sont conseillées. Une maîtrise de la mécanique de la rupture serait un plus. Le.la stagiaire devra être force de proposition et curieux.se de nature.
A l’issu du stage, le.la candidat.e aura développé, des compétences en modélisation du comportement non linéaire des alliages d’aluminium et de leurs mécanismes de rupture, en simulations par éléments finis, et en mécanique non linéaire de la rupture. Par ailleurs, le.la stagiaire aura acquis une vision globale sur le fonctionnement de la R&amp;D dans un centre d’excellence internationale.
Conformément aux engagements pris par le CEA en faveur de l’intégration des personnes handicapées, cette offre de stage est ouverte 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;Ville : &lt;/b&gt;  Saclay&lt;br /&gt;
</description>
      <pubDate>Wed, 27 May 2026 13:29:59 Z</pubDate>
    </item>
    <item>
      <link>https://www.emploi.cea.fr/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=37766&amp;idOrigine=502&amp;LCID=1036&amp;offerReference=2025-37766</link>
      <category>Mécanique et thermique</category>
      <category>Stage</category>
      <category>Gif-Sur-Yvette</category>
      <title>2025-37766 - Simulation numérique de la propagation de fissure H/F</title>
      <description>&lt;b&gt;Domaine : &lt;/b&gt;Mécanique et thermique&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Contrat : &lt;/b&gt;Stage&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Description du poste : &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
Le stage dans le cadre du projet Manta, code HPC (High Performance Computing) de nouvelle génération du CEA. Ce code vise à rendre disponible un outil généraliste pour le traitement explicite/implicite de la résolution numérique d’équations aux dérivées partielles, dans différents cadres de discrétisation, tel que la méthode des éléments finis. La conception du code est nativement pensée pour le HPC, lui permettant d’exploiter de large architecture en mémoire distribuée, et donc des simulations d’envergures, représentatif des enjeux du numérique de demain. Le stagiaire intègrera l’équipe de développement Manta.
Dans le cadre de la modélisation numérique de propagation de fissure à l’échelle des milieux continus les approches les plus couramment employées dans l’industrie reposent sur la mécanique linéaire élastique de la rupture dans le cadre de la méthode des éléments finis. Pour prédire la propagation de la fissure, on estime le taux de restitution d’énergie, quantité fondamentale de la mécanique de la rupture. L’objectif du stage est de contribuer au développement de la méthode numérique permettant de calculer ce taux de restitution d’énergie : la méthode g-theta. Pour l’étudiant, l’idée sera de se familiariser avec le code industriel Manta pour y insérer cette nouvelle méthode numérique. Ceci lui permettra de combiner un apprentissage de la méthode numérique avec un approfondissement de la compréhension de la méthode des éléments finis et son implémentation dans l’industrie. Par ailleurs, le stagiaire pourra découvrir le workflow d’un travail de développeur dans le cadre d’un code en construction. Le développement de la méthode s’accompagnera d’une étape de validation par comparaison à des résultats analytiques, ou à des résultats numériques de la littérature, ou fournis par Cast3M.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
Cursus ingénieur généraliste (bac +5)

Plus pour le recrutement: 
- Mécanique des structures,
 - Mécanique de la rupture,
- Modélisation numérique,
- Méthode des éléments finis
- Programmation (c++, python, cast3M)&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Ville : &lt;/b&gt;Gif-Sur-Yvette&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Langue / Niveau : &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
Français : Courant&lt;br /&gt;
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      <pubDate>Mon, 20 Oct 2025 10:10:41 Z</pubDate>
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