Description du poste
Le stage est proposé sur le site du CEA Cadarache à 30 minutes d'Aix en Provence dans le sud-est de la France.
L’institut IRESNE mène des activités de R&D sur les combustibles nucléaires dans l'objectif d'accroître la sûreté et la performance des réacteurs actuels et de développer les combustibles des réacteurs du futur.
Les matériaux intervenants dans les réacteurs nucléaires sont le siège de nombreux phénomènes physiques complexes et couplés lors de leur utilisation.
Pour simuler le comportement des combustibles nucléaires, la modélisation des interactions thermiques et mécaniques lors d’un contact entre solides est primordiale (contacts entre fragments de combustible et avec la gaine qui entoure le combustible).
Bien que le sujet du contact soit ancien et abordé par de nombreux travaux de recherche, il y a peu de méthodes disponibles et efficaces pour modéliser correctement le contact de solides déformables sur des maillages de grande taille et sur calculateurs hautes-performance.
La méthode du troisième corps est une formulation implicite utilisée en mécanique des contacts.
Les corps en contact sont intégrés dans un milieu (nommé troisième corps), qui devient de plus en plus rigide lors d’une compression.
Bien qu’approximative, la méthode du troisième corps possède de bonnes propriétés mathématiques et numériques qui la rendent attractive vis-à-vis d’autres méthodes de modélisation du contact plus anciennes.
L’objectif du stage est de transformer un code séquentiel mettant en œuvre la modélisation du contact par la méthode du troisième corps avec le solveur éléments finis MANTA, vers une version parallèle.
De plus, différents solveurs linéaires creux parallèles seront investigués (typiquement ceux disponibles dans la bibliothèque PETSc ou MUMPS).
En effet les solveurs directs et les solveurs itératifs possèdent des propriétés et comportements différents lorsqu’on les emploie sur machine parallèle.
Des benchmarks sur supercalculateur permettront d’évaluer si les solveurs itératifs (combinés avec des préconditionneurs adaptés), sont des solutions viables pour résoudre les systèmes linéaires issus de la méthode du troisième corps.
Un autre but sera d’étudier la performance des simulations sur supercalculateur (étude de scalabilité).
Si la durée du stage le permet, une implémentation sera réalisée aussi avec le solveur éléments finis MFEM-MGIS.
Des benchmarks seront engagés pour comparer MANTA (https://cea.hal.science/hal-03688160/) versus MFEM-MGIS (https://joss.theoj.org/papers/10.21105/joss.07719).
Moyens / Méthodes / Logiciels
HPC, PETSc, MFEM, MANTA
Profil du candidat
École d’ingénieur ou Master 2 spécialisé en informatique parallèle ou calcul scientifique.
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 les durance
Critères candidat Langues
Français (Courant)
Diplôme préparé
Bac+5
- Diplôme École d'ingénieurs
Demandeur Disponibilité du poste
01/02/2026
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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