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Ingénieur-e méthodes et outils mécanique numérique - dynamique et vibrations f/h

Palaiseau
Safran companies
Ingénieur méthodes
De 40 000 € à 60 000 € par an
Publiée le 31 mai
Description de l'offre

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Ingénieur-e Méthodes et Outils Mécanique Numérique - Dynamique et Vibrations F/H

Publié 24.02.2025

Société : Safran Aircraft Engines
Domaine d'activité : Mécanique
Emplacement : Reau, Ile de France, France
Type de contrat : CDI
Durée du contrat : Temps complet
Diplôme requis : DOCTORAT
Expérience requise : Supérieure à 3 ans
Statut professionnel : Ingénieur & Cadre
Langue(s) parlée(s) : Français Courant, Anglais Intermédiaire

Introduction :
Au sein de la direction technique, le département « Méthodologies et Outils du développement » est en charge de la mise en place des outils et des méthodologies de simulation numérique nécessaires aux bureaux d'études pour concevoir efficacement les modules et les pièces des turbomachines.

Le poste à pourvoir est intégré au sein de l'unité en charge de l'ensemble de méthodes et outils de modélisation mécanique, et dont le périmètre technique comprend les thématiques suivantes :

1. Lien CAO-calcul (idéalisation, maillage, déformation de maillage et rejouabilité)
2. Mise en données et méthodologies de calculs
3. Solveurs (implicites, explicites) pour la statique, les analyses transitoires, la dynamique vibratoire et l'impact
4. Post-traitement
5. Efficacité de la chaîne dans son ensemble.

L'« Ingénieur.e Méthodes et Outils Mécanique Numérique - Dynamique et Vibrations », sera intégré.e à un pôle dédié aux méthodologies de calcul mécanique par élément finis, et devra assurer la mise en place de méthodologies et d'outils de calcul à l'état de l'art. Son activité principale consistera en la mise en place de méthodes et outils de modélisation de phénomènes mécaniques en dynamique vibratoire, dont une partie du périmètre technique est décrite ci-après :

1. Méthodes de réduction des calculs éléments finis avec l'utilisation de super-éléments
2. Méthodes de calculs mécaniques statiques/modaux sur modèles 2D et 3D
3. Réponse forcée linéaire/non-linéaire sur des structures avec ou sans symétrie cyclique (mono ou multi-étages)
4. Contact Rotor stator
5. Désaccordage dans les structures à symétrie cyclique
6. Phénomènes de contact rotor-stator


Et en complément ?

Ses missions principales sont les suivantes :

1. Mettre en place les méthodologies de modélisation pour répondre au besoin du BE en fonction des phases du développement en adoptant des solutions diverses.
2. Développer les outils et méthodologies en adoptant une approche méthodique et rigoureuse pour la montée en maturité, la validation, la vérification et le déploiement aux bureaux d'études.
3. Spécifier les besoins en développement, puis développer ou piloter les développements.
4. Pour le pilotage des développements, planifier et organiser le travail faisant intervenir plusieurs personnes.
5. Mettre en place d'un plan de validation ; des cas élémentaires aux cas complexes.
6. Réaliser ce plan et présenter aux experts et auditeurs.
7. Former les utilisateurs des bureaux d'études et leur apporter le support nécessaire.
8. Garantir en continu, pour les utilisateurs des bureaux d'études, la possibilité d'utiliser les outils de son périmètre de responsabilité.
9. Anticiper les besoins de modélisations en développant sa connaissance des technologies impliquant des cinématiques complexes.
10. Assurer la veille scientifique en lien avec les partenaires académiques et internes Safran pour cibler les technologies de modélisation prometteuse.
11. Contribuer à la mise en place de la feuille de route pluriannuelle sur la thématique en lien avec l'expert mécanique du secteur.

Ce poste vous permettra d'appréhender les méthodes de conception en lien étroit avec les différents bureaux études.


Parlons de vous

Ingénieur.e généraliste avec une thèse sur des sujets complexes de dynamique (préférentiellement appliqués aux turbomachines). Une première expérience industrielle est un plus.
Les compétences souhaitées :

1. Calculs de structures :
1. Connaissances avancées et applications industrielles de la méthode des éléments finis (outils préférentiels : solveur ANSYS, pre-post Workbench)
2. Connaissances théoriques approfondies en dynamique, si possible appliquées aux turbomachines, en particulier en repère tournant.
2. Une appétence et des compétences pour le développement informatique sont un plus :
1. Programmation orientée objet
2. Langages : Python
3. Appréciées :
1. Langages : C++, Matlab, VisualC++, Fortran


Quelques précisions

Le poste n'a pas de responsabilité hiérarchique. Néanmoins, dans le cadre de la mission, il est demandé d'organiser et planifier les activités techniques sur le périmètre de responsabilité faisant intervenir plusieurs personnes.

Déplacements occasionnels en France, rarement à l'étranger.

Parce que nous sommes persuadés que chaque talent compte, nous valorisons et encourageons les candidatures de personnes en situation de handicap pour nos opportunités d'emploi.

#J-18808-Ljbffr

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