Description du poste
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.
La conception d’un cœur de réacteur nucléaire nécessite l’évaluation de grandeurs neutroniques d’intérêt comme la distribution de la puissance ou la réactivité pour chaque configuration du cœur.
La diversité des configurations cœurs possibles impose de disposer d’outils de calculs très rapides pour pouvoir toutes les étudier.
Il est alors courant de recourir à l’approximation de la diffusion pour simplifier la résolution.
Cette dernière ne fournit des estimations fiables qu’à travers une remontée d’échelle rigoureuse qui nécessite la mise en place d’un premier calcul dit « réseau » ne modélisant qu’un seul assemblage combustible en réseau infini.
Ce calcul en théorie du transport a pour objectif de fournir des données d’entrées moyennées prenant en compte les effets fin de la physique.
Ces calculs « réseau » sont généralement menés avec des outils déterministes tels qu’APOLLO2.
L’étude d’assemblages particulièrement hétérogènes et la recherche d’une grande précision entrainent des temps de calculs importants.
Parallèlement, d’autres outils de calcul ont été conçus pour mener des calculs de grande précision : les codes de Monte Carlo.
L’enjeu de ce stage est d’explorer le compromis précision et temps de calcul proposé par ces derniers outils.
Le Laboratoire de Projets Nucléaires (LPN), au sein de la Direction des EnergieS du CEA, est en charge du développement et de la validation des outils de calcul scientifique neutroniques dédiés aux réacteurs expérimentaux.
Ces OCS suivent progressivement l’évolution des capacités offertes par les solveurs existants, et l’évolution des besoins de précision et de temps de calcul.
Cette évolution des outils accompagne celle des méthodologies d’étude qui garantissent des réacteurs plus sûrs et plus efficaces.
Le travail demandé pour ce stage consiste à créer des jeux de données Monte-Carlo pour un assemblage unique, post-traiter leurs résultats pour générer des sections efficaces homogénéisées et condensées.
Ces sections seront ensuite utilisées avec le calcul cœur complet du schéma industriel existant.
Les résultats obtenus feront l’objet d’une comparaison à ceux du calcul de référence.
L’étudiant prendra en main les codes de calcul TRIPOLI-4, SERPENT, ainsi que le formulaire de calcul industriel.
Il implémentera le calcul des sections homogénéisées, et mènera des choix de modélisation avec l’aide de son encadrant.
Des calculs de référence sur un cœur entier seront également menés sans remontage d’échelle pour juger des gains obtenus par rapport au schéma industriel.
Moyens / Méthodes / Logiciels
LINUX/TRIPOLI4/SERPENT/PYTHON
Profil du candidat
Curieux et doté d'un fort intérêt pour les méthodes de calcul ou la neutronique, vous aimez les défis et savez faire preuve d'autonomie.
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.
Localisation du poste Site
Cadarache
Localisation du poste
France, Provence-Côte d'Azur, Bouches du Rhône (13)
Ville
Saint-Paul-lez-Durance
Critères candidat Diplôme préparé
Bac+5
- Diplôme École d'ingénieurs
Formation recommandée
3ème année d'école d'ingénieur / Master2 en physique nucléaire ou informatique
Possibilité de poursuite en thèse
Non
Demandeur Disponibilité du poste
01/03/2026
Secteur :
Informatique / Multimédia / Internet
Type de contrat :
Contrat d'apprentissage
Compétences requises :
Non renseigné
En savoir + sur l'employeur
The CEA is the French Alternative Energies and Atomic Energy Commission ("Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives"). It is a public body established in October 1945 by General de Gaulle. A leader in research, development and innovation, the CEA mission statement has two main objectives: To become the leading technological research organization in Europe and to ensure that the nuclear deterrent remains effective in the future.
The CEA is active in four main areas: low-carbon energies, defense and security, information technologies and health technologies. In each of these fields, the CEA maintains a cross-disciplinary culture of engineers and researchers, building on the synergies between fundamental and technological research.
The civilian programs of the CEA received 49% of their funding from the French government, and 30% from external sources (partner companies and the European Union).
The CEA had a budget of 4,3 billion euros.
The CEA is based in ten research centers in France, each specializing in specific fields. The laboratories are located in the Paris region, the Rhône-Alpes, the Rhône valley, the Provence-Alpes-Côte d'Azur region, Aquitaine, Central France and Burgundy. The CEA benefits from the strong regional identities of these laboratories and the partnerships forged with other research centers, local authorities and universities.
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