CEA : CONDITIONS DE FRONTIÈRES POUR LA MÉTHODE LATTICE BOLTZMANN VECTORIELLE (H/F)

Poste
Stage (6 mois)
Niveau d'étude
Bac+5 (Master / Ingénieur)
Activités de l'entreprise
Nucléaire, Energie

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Présentation de la société : CEA

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 partagées par nos 4 600 salariés, répartis sur 5 centres.

Les 1 000 salariés du centre du Cesta, en Nouvelle-Aquitaine, participent au développement des armes de la force de dissuasion française.
Le centre assure le rôle d'architecte industriel des têtes nucléaires mises à la disposition des Armées françaises depuis leur conception jusqu'à leur retrait du service.
Pour garantir les performances opérationnelles des systèmes d'armes, le Cesta s'inscrit dans une démarche de simulation de haut niveau et s'appuie sur un parc de moyens d'essais exceptionnels. Parmi ceux-ci, il développe et exploite le plus grand laser d'Europe : le Laser MégaJoule (LMJ) .

Venez vous investir au service de la Défense et de la Sécurité de notre pays, relever des défis scientifiques et techniques avec des moyens technologiques d'exception ! Vous contribuerez à l'excellence de la recherche et à la compétitivité de l'industrie française en construisant votre avenir dans un environnement varié et respectueux.

Missions

Ce stage vise à étudier le potentiel d’une méthode instationnaire innovante, la méthode lattice Boltzmann (LBM) vectorielle, pour répondre aux besoins de précision, de robustesse et de performances imposés par les simulations d’écoulements hypersoniques instationnaires. Contrairement aux méthodes traditionnellement employées en mécanique des fluides, basées sur les équations d’Euler ou de Navier-Stokes, la LBM repose sur une modélisation cinétique d’un fluide, décrit par une équation de Boltzmann simplifiée. Le schéma LBM s’articule en deux étapes héritées de cette représentation : une étape de collision locale suivie d’une étape de transport exact qui s’écrit comme une simple copie des fonctions de distribution sur un maillage cartésien. Ce schéma « collide and stream » confère deux avantages importants à la LBM : 1) de très bonnes performances en temps de calcul grâce à la simplicité de la méthode, facilement parallélisable sur CPU et GPU, 2) une excellente précision, permise en particulier par le transport exact. L’inconvénient de la LBM dite « standard » est son manque de robustesse à haut Mach, qui restreint son champ d’application aux écoulements faiblement compressibles (Mach < 0.4) . Cette restriction a récemment été levée par la LBM dite « vectorielle », dont la stabilité numérique a pu être démontrée sur de nombreux cas d’applications allant du transonique à l’hypersonique, tout en conservant la précision et l’efficacité du schéma sur maillages cartésiens.

L’objectif de ce stage est de poursuivre le développement de cette méthode en introduisant des conditions aux limites de frontières immergées dans le but de simuler des écoulements hypersoniques instationnaires autour de géométries quelconques, éventuellement mobiles, au sein de la grille cartésienne.

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 recherché

Connaissances en méthodes numériques pour la mécanique / mécanique des fluides.
Langage C++
Bac+5