Développement d'Un Simulateur Physique en Modelica et C++ pour la Centrale Immersive Interactive C2 H/F

il y a 1 semaine


Saclay, France EDF Temps plein

Rejoignez EDF R&D et le service Formation de l'UFPI pour contribuer à un projet pédagogique innovant au coeur de la formation nucléaire : la Centrale Immersive Interactive (C2I). Ce dispositif de formation combine réalité virtuelle, simulateurs physiques et interfaces interactives pour immerger les agents de terrain dans des scénarios réalistes de d'exploitation d'une centrale nucléaire. Chaque scénario repose sur un simulateur dédié, conçu pour reproduire fidèlement les phénomènes physiques tout en restant léger et réactif. Vous participerez à la création d'un nouveau simulateur autour du circuit GHE, un système crucial assurant l'étanchéité de l'alternateur et la sécurité des exploitants vis-à-vis de l'hydrogène. Pour ce projet, vous intégrerez le service de formation de Saclay, composé d'une trentaine de personnes réparties en pôles spécialisés (logistique, formation exploitation/conduite, formations transverses ou de maintenance spécifique). Ce service joue un rôle clé dans le développement des compétences des techniciens et ingénieurs d'EDF, en s'appuyant sur des maquettes pédagogiques et des outils digitaux innovants. Vos missions Encadré(e) par des experts EDF, vous serez amené(e) à : · Comprendre le fonctionnement du circuit GHE et le scénario de formation associé. · Modéliser les phénomènes physiques en utilisant le langage Modelica, avec la bibliothèque open-source ThermoSysPro développée par EDF. · Intégrer le modèle dans une application C++, en assurant la communication avec l'environnement C2I. · Développer une interface utilisateur (IHM) adaptée au scénario, en C++ avec Qt. · Collaborer avec les équipes pédagogiques pour garantir la cohérence entre le simulateur et les objectifs de formation. · Préparer un support pédagogique et un pitch à destination du collectif de formateurs Le bonus : Une immersion d'un mois dans le service de formation de Saclay vous permettra de suivre une formation sur le fonctionnement d'une centrale nucléaire, animée par des formateurs habilités à la Conduite Nucléaire. Compétences recherchées : Stage fin d'études niveau Bac +5 (école d'ingénieur ou master 2) : · Savoir modéliser des systèmes physiques (Modelica ou équivalent) · Etre à l'aise sur le développement informatique type: C++, Git, Qt · Analyser et synthétiser des documents techniques variés (notes, consignes, publications) Compétences appréciées · Intérêt pour l'industrie et le fonctionnement des centrales nucléaires · Connaissances en Python · Connaissances de base en mécanique des fluides Pourquoi ce stage est fait pour vous ? · Vous cherchez un projet concret, technique et utile, au service de la formation dans le secteur de l'énergie. · Vous aimez modéliser, coder et comprendre des systèmes complexes. · Vous souhaitez évoluer dans un environnement collaboratif, stimulant et engagé dans la transition énergétique. Intéressé(e)? Postulez dès maintenant et participez à une aventure technologique et humaine



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    Informations générales Entité de rattachement Le CEA est un acteur majeur de la recherche, au service des citoyens, de l'économie et de l'Etat.Il apporte des solutions concrètes à leurs besoins dans quatre domaines principaux : transition énergétique, transition numérique, technologies pour la médecine du futur, défense et sécurité sur un...


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    La prochaine étape vers des calculs haute-fidélité des réacteurs REP est de réaliser une simulation complète, avec couplages entre les trois équations : ceci est l'objectif principal du post-doc.Le travail proposé est divisé en deux parties. Premièrement, le candidat réexaminera et élargira les couplages existants entre la neutronique et...


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    Objectifs du stageLe sujet du stage consiste à mettre en œuvre des simulations CFD d'écoulements de la branche chaude de la boucle, dans laquelle les écoulements sont diphasiques et générés par une source de chaleur.Le modèle mathématique est établi à partir de la théorie du champ de phase qui modélise les effets capillaires par des interfaces...


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