Critères de l'offre
Métiers :
- Ingénieur d'études VRD (H/F)
- + 1 métier
Expérience min :
- débutant à 1 an
Secteur :
- Environnement, Eau, Energie
Diplômes :
- Diplôme de grande école d'ingénieur
Lieux :
- Lyon (69)
Conditions :
- Stage
- Salaire non précisé
- Temps Plein
L'entreprise : Framatome
Framatome, filiale d'EDF, conçoit, entretient et installe des composants et des combustibles ainsi que des systèmes de contrôle-commande pour les centrales nucléaires. Ses plus de 22 000 salariés permettent chaque jour aux clients de produire un mix énergétique bas-carbone toujours plus propre, plus sûr et plus économique. Ils développent aussi des solutions pour les secteurs de la défense, de la médecine nucléaire et du spatial.
Implantée dans une vingtaine de pays, Framatome rassemble les expertises d'hommes et de femmes passionnés et convaincus que le nucléaire est une énergie d'avenir. Entreprise responsable, Framatome déploie des actions pour former et accompagner les premières expériences professionnelles (label Happy Trainees), intégrer tous les talents, dont les personnes en situation de handicap, oeuvrer pour l'égalité professionnelle et la mixité de nos métiers (94/100 à l'index de l'égalité hommes-femmes) et concilier les temps de vie.
Rejoignez-nous et suivez notre actualité sur www.framatome.com, LinkedIn ou bien Instagram.
Implantée dans une vingtaine de pays, Framatome rassemble les expertises d'hommes et de femmes passionnés et convaincus que le nucléaire est une énergie d'avenir. Entreprise responsable, Framatome déploie des actions pour former et accompagner les premières expériences professionnelles (label Happy Trainees), intégrer tous les talents, dont les personnes en situation de handicap, oeuvrer pour l'égalité professionnelle et la mixité de nos métiers (94/100 à l'index de l'égalité hommes-femmes) et concilier les temps de vie.
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Description du poste
Contexte
La démonstration de sûreté d'un REP vise à représenter au mieux la physique des différents transitoires accidentels, tout en assurant une prise en compte conservative des différents phénomènes physiques. Dans un contexte de mise à jour des rapports de sûreté du parc français lors des visites décennales, la recherche d'approches alternatives permettant l'amélioration de la sûreté des REP constitue un enjeu continu. Transitoire emblématique des études de sûreté, la rupture de tuyauterie vapeur (RTV) fait l'objet de nombreuses pistes d'étude dans ce cadre.
Objectifs
Dans la continuité de premiers travaux menés sur des modélisations plus réalistes de transitoires accidentels, l'objectif du stage est d'étudier une approche alternative aux études actuelles de RTV des tranches à 4 boucles, en introduisant un couplage thermohydraulique et neutronique en 3D cinétique.
Missions
Au sein des équipes d'études de sûreté neutroniques, les missions de ce stage consistent à reprendre la modélisation multiparamétrique d'un transitoire de RTV en puissance, puis à introduire, par étapes, des hypothèses d'étude plus réalistes et compatibles avec une reconstruction 3D de la puissance du coeur en transitoire.
L'analyse des résultats permettra d'évaluer l'évolution du comportement physique modélisé, la réponse des chaînes de protection sollicitées et l'impact sur les marges vis-à-vis des critères de sûreté (crise d'ébullition en particulier), pour un ensemble de configurations et de paramètres d'intérêt.
En pratique, les missions comprendront :
* Une phase de familiarisation avec les chaînes de calcul neutroniques déterministes des réacteurs à eau pressurisée, ainsi qu'avec les codes thermohydrauliques coeur ;
* La prise en main des études antérieures, incluant l'analyse des cas de calcul et des résultats ;
* L'adaptation de la démarche de calcul historique pour introduire des modèles plus raffinés et réalistes.
La démonstration de sûreté d'un REP vise à représenter au mieux la physique des différents transitoires accidentels, tout en assurant une prise en compte conservative des différents phénomènes physiques. Dans un contexte de mise à jour des rapports de sûreté du parc français lors des visites décennales, la recherche d'approches alternatives permettant l'amélioration de la sûreté des REP constitue un enjeu continu. Transitoire emblématique des études de sûreté, la rupture de tuyauterie vapeur (RTV) fait l'objet de nombreuses pistes d'étude dans ce cadre.
Objectifs
Dans la continuité de premiers travaux menés sur des modélisations plus réalistes de transitoires accidentels, l'objectif du stage est d'étudier une approche alternative aux études actuelles de RTV des tranches à 4 boucles, en introduisant un couplage thermohydraulique et neutronique en 3D cinétique.
Missions
Au sein des équipes d'études de sûreté neutroniques, les missions de ce stage consistent à reprendre la modélisation multiparamétrique d'un transitoire de RTV en puissance, puis à introduire, par étapes, des hypothèses d'étude plus réalistes et compatibles avec une reconstruction 3D de la puissance du coeur en transitoire.
L'analyse des résultats permettra d'évaluer l'évolution du comportement physique modélisé, la réponse des chaînes de protection sollicitées et l'impact sur les marges vis-à-vis des critères de sûreté (crise d'ébullition en particulier), pour un ensemble de configurations et de paramètres d'intérêt.
En pratique, les missions comprendront :
* Une phase de familiarisation avec les chaînes de calcul neutroniques déterministes des réacteurs à eau pressurisée, ainsi qu'avec les codes thermohydrauliques coeur ;
* La prise en main des études antérieures, incluant l'analyse des cas de calcul et des résultats ;
* L'adaptation de la démarche de calcul historique pour introduire des modèles plus raffinés et réalistes.
Durée du contrat : 6 mois
Description du profil
Vous êtes actuellement en troisième année d'école d'ingénieurs ou poursuivez un cursus universitaire équivalent, avec une spécialisation en génie nucléaire, et souhaitez valoriser vos compétences au sein de l'industrie nucléaire.
Vous manifestez un intérêt marqué pour la compréhension et l'analyse de phénomènes multiphysiques (neutronique, thermohydraulique, logique de contrôle-commande).
Vous disposez d'une appétence pour la simulation numérique, l'informatique scientifique (notamment sous Linux) et la programmation, en particulier en Python.
Curieux(se) et motivé(e), vous faites preuve de rigueur scientifique, d'un esprit d'analyse développé et d'un sens aigu de l'organisation. Vous êtes force de proposition, appréciez l'autonomie tout en sachant collaborer efficacement avec divers interlocuteurs pour atteindre vos objectifs.
Passionné(e) par la technique et orienté(e) vers les résultats, vous souhaitez relever des défis concrets et contribuer activement à des projets à fort enjeu.
Ce stage est à pourvoir à partir du premier semestre 2027, pour une durée de 5 à 6 mois, à Lyon (69).
Envie de contribuer à l'évolution des méthodes de sûreté des réacteurs nucléaires ?
Rejoignez Framatome et participez au développement de modèles de simulation plus réalistes, au croisement de la neutronique, de la thermohydraulique et de l'informatique scientifique.
Vous manifestez un intérêt marqué pour la compréhension et l'analyse de phénomènes multiphysiques (neutronique, thermohydraulique, logique de contrôle-commande).
Vous disposez d'une appétence pour la simulation numérique, l'informatique scientifique (notamment sous Linux) et la programmation, en particulier en Python.
Curieux(se) et motivé(e), vous faites preuve de rigueur scientifique, d'un esprit d'analyse développé et d'un sens aigu de l'organisation. Vous êtes force de proposition, appréciez l'autonomie tout en sachant collaborer efficacement avec divers interlocuteurs pour atteindre vos objectifs.
Passionné(e) par la technique et orienté(e) vers les résultats, vous souhaitez relever des défis concrets et contribuer activement à des projets à fort enjeu.
Ce stage est à pourvoir à partir du premier semestre 2027, pour une durée de 5 à 6 mois, à Lyon (69).
Envie de contribuer à l'évolution des méthodes de sûreté des réacteurs nucléaires ?
Rejoignez Framatome et participez au développement de modèles de simulation plus réalistes, au croisement de la neutronique, de la thermohydraulique et de l'informatique scientifique.
Référence : 2026-27597_178963395470167

