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    <title>Export RSS des offres - Seulement les offres à la une : Non / Métier : Géosciences (R&amp;D), Physique des rayonnements et neutronique (R&amp;D), Thermohydraulique, Mécanique des fluides, Thermique (R&amp;D)</title>
    <link>https://asnr-career.talent-soft.com/handlers/offerRss.ashx?Rss_JobFamily=3595%2C3600%2C3596&amp;lcid=1036</link>
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    <language>fr-FR</language>
    <item>
      <link>https://asnr-career.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=1717&amp;idOrigine=502&amp;LCID=1036</link>
      <category>CDI</category>
      <category>31, avenue de la Division Leclerc 92260 Fontenay-aux-Roses</category>
      <title>2026-1717 - Chercheur en neutronique spécialisé en développement de code de calcul neutronique H/F</title>
      <description>&lt;b&gt;Type de contrat : &lt;/b&gt;CDI&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Description du poste : &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
Votre mission principale consistera à contribuer activement au développement du code TRIPOLI 5, visant à devenir la nouvelle référence française en simulation Monte-Carlo pour la neutronique des réacteurs et la sûreté-criticité. Vous intégrerez l’équipe de développement du LN et collaborerez étroitement avec les équipes du CEA. Dans ce cadre, vous participerez également à l'arbitrage des priorités et aux choix techniques. Afin d'assurer l'adéquation du code avec les besoins opérationnels, vous échangerez régulièrement avec les utilisateurs ainsi qu'avec les équipes du SNC chargées de la vérification et validation du code.
En marge de ces contributions aux développements, vous mènerez des activités de recherche visant à améliorer les méthodes de propagation des incertitudes dans les simulations Monte-Carlo (données nucléaires, géométries, bruit neutronique, …).
Vos travaux donneront lieu à des publications scientifiques et s'intégreront dans des projets de recherche nationaux voire internationaux, impliquant des déplacements occasionnels.
Par ailleurs, dans le cadre des missions de l’ASNR, vous pourrez assurer des activités d'enseignement et de valorisation (internes et externes), et participer à la formation par la recherche en encadrant des doctorants ou des post-doctorants en lien avec vos axes de recherche.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
Physicien·ne en neutronique des réacteurs ou en criticité de formation, vous justifiez d’une expérience significative dans le développement de logiciels neutroniques (Monte Carlo ou déterministes). Vous maîtrisez les langages C++ et Python, ainsi que les pratiques modernes de développement logiciel (devops, IA, GPU…). Des connaissances en transport de particules sont souhaitées.
 Vous possédez d’excellentes capacités relationnelles et organisationnelles, ainsi qu’un sens affirmé de la collaboration.&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Langue / Niveau : &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
Anglais : 2- Niveau professionnel&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Langue / Niveau : &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
Français : 3- Niveau avancé&lt;br /&gt;
</description>
      <pubDate>Thu, 27 Aug 2026 12:46:13 Z</pubDate>
    </item>
    <item>
      <link>https://asnr-career.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=1720&amp;idOrigine=502&amp;LCID=1036</link>
      <category>Post-doctorat</category>
      <category>Fontenay aux Roses</category>
      <title>2026-1720 - Study of the CHM behaviour of sand-rich bentonite-sand mixtures (PsD 26-02) H/F</title>
      <description>&lt;b&gt;Type de contrat : &lt;/b&gt;Post-doctorat&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Description du poste : &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
The project is particularly focused on improving the understanding of physico-chemical phenomena to support the development of coupled modelling approaches relevant to the safety assessment of future geological disposal facilities. The reference material will consist of MX80 bentonite–sand mixtures (40/60 dry mass ratio), extended to higher sand contents and different sand characteristics (e.g. grain shape and granulometry). The work will combine advanced coupled HM experiments under controlled hydraulic and chemical boundary conditions, including in situ micro-CT investigations using PMMA cell prototypes, together with state-of-the-art microstructural and mineralogical characterization techniques. These tests will enable the investigation of gas migration mechanisms as well as the impact of chemical perturbations on the swelling behaviour and hydraulic performance of the tested mixtures. The macroscopic investigations will be complemented by microstructural and mineralogical analyses using techniques such as X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy coupled with EDS (SEM/EDS), and BET surface area measurements. These approaches will provide detailed insight into mineral alteration processes and pore structure evolution during hydration and gas transfer. The project will also include the development of advanced image analysis tools for the segmentation of low-contrast phases (e.g. saturated/desaturated porosity), based on existing methodologies and/or machine-learning approaches.
Considering the long duration and complexity of the planned experimental programme, a duration of 24 months is considered necessary to ensure the scientific robustness and completeness of the project. The coupled hydration, chemical perturbation, and gas injection tests on bentonite–sand mixtures require long equilibration and monitoring periods, with each experiment potentially extending over several months depending on the imposed boundary conditions and the targeted hydro-mechanical state. In addition, the project involves the investigation of several mixture configurations with different sand contents, dry densities, and sand characteristics (e.g. granulometry and grain shape), significantly increasing the number of experimental conditions to be explored. Furthermore, the interpretation of the coupled processes relies on the integration of macroscopic observations with detailed microstructural and mineralogical analyses performed before and after testing. The implementation of in situ micro-CT monitoring and advanced image analysis approaches also requires dedicated calibration and optimisation, phases before systematic testing can be performed.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
PhD in Civil, Geotechnical Engineering, with a strong background in clayey geomaterials and coupled HMC processes. Experience in the study of clay materials under alkaline conditions would be considered an asset.
Advanced proficiency in X-ray microtomography (micro-CT) and Digital Image Correlation (DIC), with strong skills in image analysis and data interpretation
Solid expertise in experimental testing of geomaterials, including unsaturated soil mechanics
Hands-on experience with microstructural and mineralogical characterization techniques (XRD, SEM/EDS, BET)


&lt;br /&gt;
</description>
      <pubDate>Wed, 26 Aug 2026 18:38:11 Z</pubDate>
    </item>
    <item>
      <link>https://asnr-career.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=1719&amp;idOrigine=502&amp;LCID=1036</link>
      <category>Doctorat</category>
      <category>Cadarache</category>
      <title>2026-1719 - Étude expérimentale de l'interaction entre bulles et obstacles immergés (Th RES 26-08) H/F</title>
      <description>&lt;b&gt;Type de contrat : &lt;/b&gt;Doctorat&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Description du poste : &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
Méthodes et moyens :
Les techniques de mesure privilégiées seront les sondes optiques à effet Doppler pour caractériser les taux de vide et vitesses locales, ainsi que l'ombroscopie avec caméras haute vitesse pour visualiser les trajectoires et déformations des bulles. D'autres techniques avancées disponibles au laboratoire (PIV diphasique, caméras événementielles) pourront être testées et déployées si leur apport se révèle pertinent pour répondre aux questions scientifiques posées. L'emploi de fluides/gaz simulants permettra d'explorer différents régimes de densité et tension de surface pour établir des lois de similitude.
Un dispositif de cellule de Hele Shaw sera construit à l'ASNR pour étudier les écoulements diphasiques confinés. Une étude conjointe sera également menée sur un dispositif Hele Shaw existant à l'IMFT lors d'un séjour de quelques mois à Toulouse, permettant de bénéficier de leur expertise reconnue sur les écoulements confinés. Des échanges réguliers avec les services de modélisation (LSMA/SEMIA) identifieront les données critiques pour la validation CFD en approche tout régime, garantissant leur exploitabilité.
Déroulement :
État de l'art. Prise en main des sondes optiques, caméras haute vitesse, ombroscopie. Caractérisation globale de l'installation diphasique existante MEDLEY. Premiers essais exploratoires d'interaction bulle-obstacle. Évaluation PIV diphasique et caméras événementielles. Échanges avec modélisation pour identifier données critiques CFD.
Campagne expérimentale sur MEDLEY (variation géométrie obstacle, débit, taille bulles). Finalisation dispositif Hele Shaw ASNR. Premiers essais fluides/gaz simulants. Analyse fragmentation et couplage vibratoire.
Essais complémentaires (campagne Hele Shaw, couplage fluide-structure avec mesures vibratoires précises, validation croisée techniques). En fonction de l’avancement, comparaisons quantitatives expériences/simulations CFD sur des simulations de l’étudiant ou d’un stagiaire. Rédaction du manuscrit et valorisation supplémentaire.
Publications visées
•          2 articles dans revues internationales à comité de lecture.
•          2-3 communications en conférences nationales/internationales.
Bibliographie
Benguigui &amp; al, Experimental and numerical contributions on flow-induced vibration in steam-generator-like tube bundles, NED 2024
MJ Pettigrew &amp; al, Vibration of tube bundles in twophase crossflow: part 1 - hydrodynamic mass and damping, 1989
Angel Papukchiev &amp; al, The European GO-VIKING Project on Flow-Induced Vibrations: Overview and Current Status, 2024
Filella A, Ern P, Roig V. Oscillatory motion and wake of a bubble rising in a thin-gap cell, JFM 2015
P. Berrecochea &amp; al, Assessment of Drag Force Formulations for Two-Field All-Flow-Regime Models, Proceedings of NURETH 2025
Spina &amp; al ,Local-scale experimental investigation of a two-phase cross-flow in a tube bundle and flow-induced vibration, NED 2025&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
Compétences en thermohydraulique&lt;br /&gt;
</description>
      <pubDate>Wed, 26 Aug 2026 17:05:53 Z</pubDate>
    </item>
    <item>
      <link>https://asnr-career.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=1713&amp;idOrigine=502&amp;LCID=1036</link>
      <category>Fonctionnaire</category>
      <category>MONTROUGE</category>
      <title>2026-1713 - Chargé(e) d'affaires en radiologie et physique médicale H/F</title>
      <description>&lt;b&gt;Type de contrat : &lt;/b&gt;Fonctionnaire&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Description du poste : &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
Le ou la titulaire du poste :
-        apporte son expertise dans le domaine de la radiologie et de la physique médicale, au sein de la DIS ainsi qu’auprès des divisions, il est notamment référent scanner pour les divisions ;
-        définit et met en œuvre la politique de contrôle de l’ASNR dans le domaine de la radiologie. A ce titre, il ou elle est notamment chargé(e) :   
o    du suivi du processus « inspection scanner » : définition des priorités nationales, guide d’inspection, bilan d’inspections ;
o    de l’appui aux divisions pour l’instruction d’un évènement significatif de radioprotection (ESR) ;
o        de la rédaction du rapport annuel de l’ASNR sur l’état de la radioprotection dans le domaine considéré ;
-        coordonne la doctrine de l’ASNR en matière de contrôles des exigences relatives aux contrôles qualité des dispositifs médicaux (guide d’inspection) en lien avec le physicien médical en radiothérapie et médecine nucléaire et les chargés d’affaire de ces mêmes thématiques et pilote les travaux dans le domaine de la radiologie ;
-        contribue à l’élaboration de la réglementation et assure le suivi de sa mise en œuvre, pour le domaine concerné, qu’il s’agisse des règles d’aménagement et de conception des installations utilisant des RX, de la démarche d’assurance qualité en imagerie, des niveaux de référence diagnostique, du contrôle de qualité des DM dans le domaine de la radiologie en lien avec l’ANSM, de la formation à la radioprotection des patients pour les professionnels paramédicaux
-        participe à la veille scientifique sur les nouveaux dispositifs médicaux en radiologie et sur les nouvelles pratiques en lien avec ses collègues ;
-        pilote des groupes de travail dans le domaine de la radiologie ;
-        participe à l’élaboration et à la dispensation de la formation des inspecteurs de l’ASNR dans le domaine de la radiologie ainsi qu’aux réunions de réseaux des correspondants PIR ;
-        co-pilote le processus « inspecter » pour le médical ;
-        participe au système de radiovigilance des ESR médicaux ;
-        participe au programme annuel des inspections. 

Des missions transverses pourront être confiées au titulaire du poste au sein de la division en fonction de ses appétences et de ses compétences. 

Ces missions entraîneront des contacts fréquents avec notamment les divisions territoriales de l’ASNR, les sociétés savantes et les partenaires externes. Elles pourront comprendre la participation à des groupes de travail nationaux, voire internationaux, et conduiront à effectuer des déplacements dans les installations contrôlées par l’ASNR.

Le titulaire du poste profitera, dès sa prise de fonction, d’un programme de formation adapté, établis en fonction des compétences et des connaissances qui lui sont nécessaires au regard de son poste et de son expérience antérieure. A l’issue de son cursus d’habilitation, le titulaire sera nommé inspecteur de la radioprotection.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
BAC + 5 et plus, ingénieur de l’industrie et des mines, ingénieur du génie sanitaire, pharmacien inspecteur de santé publique, médecin inspecteur de santé publique, ingénieur ou universitaire.
Une première expérience dans les domaines du contrôle, de l’imagerie médicale ou de la radioprotection du patient serait appréciée.

Compétences comportementales / Savoir Être :

·       Curiosité intellectuelle
·       Rigueur et discrétion
·       Dynamisme
·       Sens des responsabilités
·       Esprit d’équipe
·       Autonomie


Compétences opérationnelles / Savoir Faire :

·       Pédagogie, formation
·       Force de proposition
·       Esprit d’analyse et de synthèse
·       Réactivité et capacité d’initiative
·       Sens du service public
·       Aisance orale et rédactionnelle
·       Travail en équipe et qualités relationnelles
·       Analyse d’une information, d’une donnée, d’une situation et/ou d’un dispositif
·       Animation de réseau, conduite de réunion
·       Application d’une règle, d’une procédure et/ou d’un dispositif
·       Capacité à acquérir de nouvelles connaissances


Connaissances :
Radiologie en particulier scannographie,
Physique médicale
Environnement administratif, institutionnel et politique
Environnement institutionnel et administratif du monde de la santé
Outils informatiques (Word, Excel niveau avancé, …)
Anglais (minimum B2)&lt;br /&gt;
</description>
      <pubDate>Thu, 06 Aug 2026 12:05:41 Z</pubDate>
    </item>
    <item>
      <link>https://asnr-career.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=1675&amp;idOrigine=502&amp;LCID=1036</link>
      <category>CDD</category>
      <category>Le Vésinet</category>
      <title>2026-1675 - CDD Ingénieur étude et recherche en physique des rayonnements, neutronique H/F</title>
      <description>&lt;b&gt;Type de contrat : &lt;/b&gt;CDD&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Description du poste : &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
Contexte et objectif de la mission :
Dans le cadre du développement et de la qualification de systèmes de mesure de la radioactivité dans l'environnement, nous recherchons un(e) ingénieur(e) chargé(e) de modéliser la réponse de spectromètres gamma embarqués (aériens, terrestres) ou stationnaires (stations de mesure). Outre des modélisations de réponses à des environnements simplifiés, il sera également envisagé de modéliser des cas plus complexes (système de mesure en mouvement, sources non uniformes ou non stationnaires). 
La mission s'appuiera sur les principaux outils de simulation Monte Carlo du domaine (MCNP, Geant4, Penelope, Fluka…) afin de construire des modèles fidèles aux systèmes physiques étudiés, puis de les confronter aux données expérimentales.
La démarche se veut itérative : la confrontation théorie / simulation / expérience pourra être menée de façon continue tout au long de la mission, dans une logique d'amélioration progressive de la qualité et de la représentativité des modèles.
Le/la candidat(e) renforcera les effectifs du laboratoire sur cette thématique pour laquelle des travaux ont déjà été initiés.

Missions principales :
1. Analyse critique et adaptation des outils de simulation Monte Carlo. Étudier les spécificités, hypothèses physiques et limitations des principaux codes de simulation ainsi que leur forces et faiblesses et sélectionner un ou deux outils permettant l'étude de systèmes considérés. 
2. Description des systèmes de détection. Rédiger la description détaillée des systèmes étudiés (géométrie, matériaux, électronique associée) et construire les modèles géométriques en vue de leur intégration dans les codes de simulation. 
3. Modélisation de la réponse des systèmes. Simuler la réponse des détecteurs face à différentes configurations de sources. Générer les spectres gamma associés à différents scénarios de mesure et de radioéléments.
4. Comparaison simulation / expérience et qualification. Comparer les données modélisées aux données expérimentales acquises sur le terrain ou en laboratoire. Identifier les écarts entre simulation et expérience, en analyser les causes, et proposer des ajustements aux modèles
5. Démarche itérative d'amélioration continue. Mettre en place une boucle de retour entre résultats théoriques, simulés et expérimentaux pour affiner progressivement la qualité des modèles.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
Durée du CDD : 18 mois.
Vous êtes titulaires d'un Bac+8 / Bac+5 / diplôme d'ingénieur en physique nucléaire, physique des particules ou radioprotection.
Vous connaissez et maîtrisez au moins un logiciel de simulation Monte Carlo (MCNP, Geant4, Penelope, Fluka…).

Idéalement vous avez des compétences en programmation (Python, C++…) et avez une première expérience dans le nucléaire.

Organisé(e), rigoureux (se), vous possédez un bon sens pratique et un esprit collectif.

Déplacement très occasionnel possible en France.&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Langue / Niveau : &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
Anglais : 2- Niveau professionnel&lt;br /&gt;
</description>
      <pubDate>Wed, 05 Aug 2026 22:35:09 Z</pubDate>
    </item>
    <item>
      <link>https://asnr-career.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=1665&amp;idOrigine=502&amp;LCID=1036</link>
      <category>CDI</category>
      <title>2026-1665 - Chercheur(se) en dosimétrie interne H/F</title>
      <description>&lt;b&gt;Type de contrat : &lt;/b&gt;CDI&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Description du poste : &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
Vous rejoignez le Laboratoire d’Evaluation de la Dose Interne (LEDI) pour mener travaux de recherche en dosimétrie interne principalement appliqués aux patients de médecine nucléaire. Vos recherches portent notamment sur l’estimation des doses délivrées lors des traitements de radiothérapie interne vectorisée, afin d’en évaluer les bénéfices thérapeutiques et les risques associés.

Dans ce cadre, vos principales missions sont de :
Exploiter et analyser des données cliniques recueillies auprès de nos partenaires hospitaliers,
Développer des méthodes et outils pour estimer les doses reçues par les lésions et les organes à risque en utilisant notamment les infrastructures de calculs scientifiques de l’ASNR,
Contribuer à monter des projets de recherche dans le cadre notamment de réponses à des appels à projets,
Encadrer des étudiants, doctorants et post-doctorants,
Participer aux collaborations avec différents organismes nationaux et internationaux ou intégrer des groupes de travail de sociétés savantes,
valoriser vos travaux en publiant et communiquant en congrès conférences nationales et internationales.

Vous êtes aussi amené à réaliser des évaluations dosimétriques dans le cadre de demandes d’expertise suite à des incidents de contamination professionnelle, en particulier dans le secteur industriel et médical.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
Titulaire d'une formation universitaire BAC+8, vous justifiez d’une expérience dans le domaine de la recherche et d’expertises techniques, en lien avec la radioprotection, la dosimétrie et la physique médicale. Des compétences sur les conséquences sanitaires des expositions par contamination et leur prise en charge sont un plus.
Vous avez le sens du travail en équipe et savez nouer des contacts fructueux avec des partenaires. Vous faites preuve d’autonomie, d’esprit d’initiative, de curiosité et d’esprit critique.&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Langue / Niveau : &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
Anglais : 2- Niveau professionnel&lt;br /&gt;
</description>
      <pubDate>Sat, 25 Jul 2026 22:35:08 Z</pubDate>
    </item>
    <item>
      <link>https://asnr-career.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=1664&amp;idOrigine=502&amp;LCID=1036</link>
      <category>CDI</category>
      <category>Le Vésinet</category>
      <title>2026-1664 - Ingénieur étude et recherche mesures nucléaires  H/F</title>
      <description>&lt;b&gt;Type de contrat : &lt;/b&gt;CDI&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Description du poste : &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
Directement rattaché(e) au responsable du Laboratoire de Mesures Nucléaires (LMN), le/la candidat(e) contribue à la réalisation, au suivi et à la validation des analyses radiamétriques du laboratoire, en particulier dans les domaines de la spectrométrie gamma et de la scintillation liquide. Il/elle veille au respect des délais d'analyse, à la qualité des résultats produits et à leur transmission aux demandeurs.

Le poste comporte également une forte composante recherche et développement visant à optimiser les méthodes existantes, développer de nouvelles capacités analytiques et assurer une veille scientifique et technologique afin de maintenir le laboratoire au meilleur niveau de performance.

Dans ce cadre, le/la candidat(e) participera au développement et à la mise en production d'une technique innovante d'enrichissement électrolytique destinée à la mesure du tritium à très bas niveau par scintillation liquide. Ce projet constitue l'un des axes majeurs de développement du laboratoire.

Les principales activités du poste sont :

* Assurer le suivi, l'exploitation et la validation des mesures radiamétriques réalisées au LMN.
* Participer à l'amélioration continue des méthodes analytiques et au développement de nouvelles techniques de mesure.
* Définir, adapter, développer et valider les méthodes, protocoles et outils nécessaires à la réalisation des études et projets confiés.
* Conduire les expérimentations, essais et développements, et assurer la traçabilité des données produites.
* Analyser les résultats et rédiger les rapports d'étude, protocoles, guides et documents techniques associés.
* Superviser, en collaboration avec l'équipe, le fonctionnement, la maintenance et l'évolution des plateformes de mesure du laboratoire.
* Réaliser une veille scientifique et technique ainsi que des recherches documentaires et bibliographiques.
* Contribuer aux activités d'expertise de l'ASNR, notamment dans le cadre des inspections avec prélèvements réalisées chez les exploitants nucléaires.
* Participer à la diffusion et à la valorisation des résultats obtenus, au niveau national et international (publications, congrès, groupes de travail, communautés de pratique, etc.).
* Participer aux actions de partage et de capitalisation des connaissances et des savoir-faire du laboratoire.
* Encadrer ponctuellement des stagiaires, alternants ou personnels en formation.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
Le/la candidat(e) recherché(e) est titulaire d'un diplôme d'ingénieur ou d'un master (Bac+5) ou d'un doctorat (Bas+8) dans le domaine du nucléaire, de la radioprotection, de la physique des rayonnements ou d'une discipline scientifique équivalente. Une première expérience dans le domaine des mesures nucléaires, de la radioactivité environnementale ou des techniques radiamétriques constitue un atout apprécié.

Il/elle possède de solides compétences expérimentales et scientifiques lui permettant de conduire des études, d'analyser des résultats complexes et de participer au développement de nouvelles méthodes de mesure. Une bonne connaissance des techniques de spectrométrie gamma et/ou de scintillation liquide est particulièrement recherchée. Des connaissances en traitement de données, statistiques ou programmation scientifique seront également appréciées (Python, VBA, etc..).

Autonome, rigoureux(se) et organisé(e), le/la candidat(e) sait gérer plusieurs activités en parallèle tout en respectant les exigences de qualité et de traçabilité associées à un laboratoire accrédité. Il/elle fait preuve d'esprit d'analyse, de curiosité scientifique et d'une capacité à proposer des solutions innovantes face aux problématiques techniques rencontrées.

Doté(e) de bonnes qualités relationnelles, il/elle apprécie le travail en équipe et est capable d'interagir avec des interlocuteurs variés, tant en interne qu'en externe. De bonnes capacités rédactionnelles et de communication sont attendues afin de valoriser les travaux réalisés et de contribuer aux activités d'expertise, de formation et de partage des connaissances du laboratoire. Une pratique de l'anglais technique est souhaitée dans le cadre des activités scientifiques et des collaborations internationales du laboratoire.&lt;br /&gt;
</description>
      <pubDate>Fri, 24 Jul 2026 22:35:08 Z</pubDate>
    </item>
    <item>
      <link>https://asnr-career.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=1667&amp;idOrigine=502&amp;LCID=1036</link>
      <category>Post-doctorat</category>
      <category>Saclay</category>
      <title>2026-1667 - Validation de modèles de formation de dépôts dans les filtres plissés THE (PsD RES26-03) H/F H/F</title>
      <description>&lt;b&gt;Type de contrat : &lt;/b&gt;Post-doctorat&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Description du poste : &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
Ce travail postdoctoral s'inscrit dans un programme de recherche dédié à l'amélioration des modèles de colmatage de filtres très haute efficacité (THE). 
Dans les filtres THE, la géométrie plissée du média filtrant induit des écoulements dont les lignes de courant sont localement inclinées par rapport au média. Les travaux de simulation ont montré que cette inclinaison joue un rôle central dans la formation de dépôts anisotropes et peu compacts, organisés sous forme de structures dendritiques. Ces dépôts gouvernent directement l'évolution de la perte de charge et donc la durée de vie du filtre. 
Afin de conforter la compréhension de ces mécanismes de formation de dendrites, qui s'appuie actuellement en grande partie sur des simulations numériques, une validation expérimentale dans des configurations représentatives des plis de filtres réels est nécessaire.
Le travail vise à reproduire expérimentalement des écoulements inclinés contrôlés, à observer la formation et la croissance des dépôts associés, et à caractériser quantitativement leur morphologie et leur porosité. Les expériences doivent également permettre d'étudier l'évolution de ces dépôts sous l'effet de l'écoulement, notamment les phénomènes de réorganisation et de réentrainement partiel, qui jouent un rôle potentiel important dans la dynamique du colmatage. 
Le travail repose sur le développement et l'exploitation d'un dispositif expérimental de filtration analytique permettant de générer des écoulements inclinés par rapport à un média filtrant, tout en offrant un accès optique aux zones de dépôt. Le dispositif OOPS permet de combiner un écoulement traversant et une composante rasante afin de reproduire les incidences locales des lignes de courant dans un pli. Les expériences s'appuieront sur des techniques de visualisation et d'imagerie (MEB) permettant de suivre la croissance des dépôts et d'en reconstruire la structure. Ces méthodes ont déjà été mises en place notamment dans le dispositif Megapan. Des mesures de perte de charge seront réalisées en parallèle afin d'établir un lien direct entre la structuration du dépôt et la réponse aéraulique du système. Les grandeurs mesurées, telles que la porosité effective, l'anisotropie des dépôts et leur organisation dendritique, seront directement comparées aux simulations numériques réalisées antérieurement.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
Une bonne maîtrise des outils expérimentaux est nécessaire. En effet, les développements proposés devant reposer sur l'utilisation de méthodes de caractérisation des aérosols ainsi que sur l'utilisation de techniques optiques et de traitement automatisé d'images, un bon niveau de maîtrise de ces méthodes de mesure est indispensable. 
Des notions en simulations CFD sont également nécessaires afin d'analyser l'inclinaison locale des écoulements au sein d'un pli réel à partir de simulations réalisées antérieurement et d'en extraire les conditions d'essai pertinentes. 
Face à la diversité des processus à l'œuvre, ces travaux nécessitent également un excellent esprit de synthèse afin de valoriser pleinement les résultats de l'étude. En effet, le déroulement des travaux envisagés nécessite de comprendre rapidement l'imbrication des processus à l'œuvre au sein du pli (à l'échelle de la particule, de la dendrite et du pli) sur son colmatage. 
Enfin, de bonnes capacités de communication et de valorisation scientifiques sont attendues.&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Langue / Niveau : &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
Français : 2- Niveau professionnel&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Langue / Niveau : &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
Anglais : 2- Niveau professionnel&lt;br /&gt;
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      <pubDate>Wed, 01 Jul 2026 15:08:14 Z</pubDate>
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      <link>https://asnr-career.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=1510&amp;idOrigine=502&amp;LCID=1036</link>
      <category>Doctorat</category>
      <title>2026-1510 - Vers une modélisation macroscopique des déflagrations en milieu encombré (RES 26-03) H/F</title>
      <description>&lt;b&gt;Type de contrat : &lt;/b&gt;Doctorat&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Description du poste : &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
Pour l'ensemble de ces situations, il n'est souvent pas possible de décrire finement les différents obstacles, et une description macroscopique du milieu par changement d'échelle doit être introduite. Schématiquement, il s'agit d'établir le modèle physique gouvernant l'écoulement à l'échelle d'observation (grande échelle), en exploitant une description des phénomènes à l'échelle des obstacles (petite échelle). L'originalité de la situation à traiter tient dans le fait que, pour les écoulements industriels considérés, le changement d'échelle à réaliser est double, dans la mesure où les écoulements à la petite échelle sont eux-mêmes turbulents (donc eux-mêmes modélisés par un système d'équations satisfaits par des grandeurs moyennes et comportant des diffusions effectives traduisant des effets à une échelle encore inférieure). Les situations d'intérêt posent le problème d'une part de la modélisation de l'hydrodynamique de l'écoulement turbulent, à proprement parler et, d'autre part de la modélisation du transport d'un scalaire. Il peut s'agir dans le dernier cas de scalaires dits passifs comme la concentration d'espèces inertes ou, par opposition, de scalaires décrits à la petite échelle par des équations de transport avec terme source. D'un point de vue macroscopique, il s'agira d'estimer les tenseurs de dispersion et les taux de réaction effectifs en fonction des caractéristiques du milieu.

L'objectif principal de la thèse consiste à développer un modèle macroscopique d'écoulement turbulent en milieu encombré par une technique de changement d'échelle en se basant sur des simulations locales. On admettra que l'encombrement du milieu conduit à une séparation claire des échelles de description (faisceau de tuyaux...). Une modélisation de la turbulence par une approche de type RANS au premier ordre sera privilégiée. On abordera également dans ce travail le problème de la description macroscopique du transport turbulent de scalaires, en allant jusqu'au traitement des flammes de prémélange et au changement d'échelle associé à une variable d'avancement.
La thèse proposée s'articule selon deux grands axes. Le premier s'intéresse à la question de la définition d'un opérateur de moyenne sur un cas non réactif, au travers de comparaisons entre une prise de moyenne des données de référence (obtenues à la petite échelle par simulation des grandes échelles) avec les prévisions à la grande échelle d'un modèle de turbulence RANS macroscopique. Le second axe suivra une stratégie similaire en visant plus spécifiquement la problématique du transport réactif.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
Formation école d'ingénieur ou master mécanique énergétique et/ou mécanique des fluides numériques&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Langue / Niveau : &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
Anglais : 2- Niveau professionnel&lt;br /&gt;
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      <pubDate>Thu, 12 Feb 2026 13:28:20 Z</pubDate>
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