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Au sein de la Direction Technique Systèmes & Equipements, vous intégrez le département Actionneurs qui est en charge du développement d'équipements hydromécaniques intégrés sur les systèmes d'atterrisseur (système de freinage, d'orientation, et d'extension/rétraction). La conception de ces équipements est supportée par l'emploi de la simulation numérique (Eléments Finis, modélisation 1D, multi-corps, CFD).
Les structures du monde de l'ingénierie doivent être plus en plus légères, performantes et répondre à des cahiers des charges de plus en plus exigeants ; l'optimisation de chaque composant devient un enjeu majeur pour répondre aux enjeux industriels et environnementaux actuels. Dans ce contexte, l'optimisation topologique permet la répartition des matériaux dans un espace prédéfini pour des conditions aux limites et des contraintes données. Ces méthodes se sont révélées particulièrement efficaces dans certains contextes pour réduire la masse de composants mécaniques tout en améliorant leurs performances. De ce fait, ces méthodes permettent des économies de matière et sont également plus adaptées au recyclage, s'inscrivant ainsi dans une démarche de développement durable. Ces méthodes d'optimisation topologique bénéficient aujourd'hui d'un fort intérêt lié à l'arrivée de la fabrication additive, qui permet de fabriquer des géométries optimales avec des formes complexes.
L'objectif principal de ce stage est d'explorer les possibilités des outils disponibles en interne pour établir un flux de travail capable de générer une géométrie optimisée et imprimable. Les exigences mécaniques sont liées à la masse, à la rigidité et à la tenue mécanique. Le but est d'utiliser des modèles éléments finis 3D pour simuler les conditions aux limites et calculer la topologie optimale, en s'assurant que les exigences de la tenue mécanique en statique, en fatigue et en dynamique sont remplies sous les combinaisons de charges internes et externes. La dernière étape du processus d'optimisation consistera à traduire les résultats de l'optimisation par une géométrie finale à utiliser pour la fabrication additive.
Attendus du stage :
? Mettre en place un workflow pour l'optimisation topologique d'un bloc hydraulique
? Evaluer les performances et le potentiel industriel de la géométrie finale par rapport à une approche plus traditionnelle
Méthodes/Outils : connaissance d'un outil d'analyse FEA (Ansys Workbench serait un plus).
Exigences du poste :
Etudiant en dernière année d'école d'ingénieur, généraliste avec connaissance en mécanique avec analyse éléments finis. Le candidat devra être autonome, avoir un goût prononcé pour la technique et la simulation mais aussi être force de proposition.
Dans le cadre de votre stage, vous serez accompagné(e) par un tuteur expérimenté tout au long de votre formation. Il veillera à votre intégration au sein de son équipe et plus généralement au sein de l'entreprise. Votre mission sera également l'opportunité de découvrir un grand groupe international tourné vers l'avenir.
Pour faciliter votre intégration au sein du site de Vélizy, créer du lien et répondre à toutes vos questions, des étudiants ont mis en place le groupe SAM (Student Accompaniement Mission). Il vous permettra de faire de nouvelles rencontres entre étudiants au travers de moments conviviaux tels que des déjeuners, afterworks et de business games ! Nous vous attendons avec impatience, venez rejoindre la communauté SAM !
Safran s'engage pleinement en faveur de l'insertion et du maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap :
- parce que nous percevons la diversité comme un facteur de performance et d'innovation,
- parce que nous privilégions le talent avant toutes choses,
- parce que le handicap peut toucher tout le monde, à tout moment de la vie.
Au sein de la Direction Technique Systèmes & Equipements, vous intégrez le département Actionneurs qui est en charge du développement d'équipements hydromécaniques intégrés sur les systèmes d'atterrisseur (système de freinage, d'orientation, et d'extension/rétraction). La conception de ces équipements est supportée par l'emploi de la simulation numérique (Eléments Finis, modélisation 1D, multi-corps, CFD).
Les structures du monde de l'ingénierie doivent être plus en plus légères, performantes et répondre à des cahiers des charges de plus en plus exigeants ; l'optimisation de chaque composant devient un enjeu majeur pour répondre aux enjeux industriels et environnementaux actuels. Dans ce contexte, l'optimisation topologique permet la répartition des matériaux dans un espace prédéfini pour des conditions aux limites et des contraintes données. Ces méthodes se sont révélées particulièrement efficaces dans certains contextes pour réduire la masse de composants mécaniques tout en améliorant leurs performances. De ce fait, ces méthodes permettent des économies de matière et sont également plus adaptées au recyclage, s'inscrivant ainsi dans une démarche de développement durable. Ces méthodes d'optimisation topologique bénéficient aujourd'hui d'un fort intérêt lié à l'arrivée de la fabrication additive, qui permet de fabriquer des géométries optimales avec des formes complexes.
L'objectif principal de ce stage est d'explorer les possibilités des outils disponibles en interne pour établir un flux de travail capable de générer une géométrie optimisée et imprimable. Les exigences mécaniques sont liées à la masse, à la rigidité et à la tenue mécanique. Le but est d'utiliser des modèles éléments finis 3D pour simuler les conditions aux limites et calculer la topologie optimale, en s'assurant que les exigences de la tenue mécanique en statique, en fatigue et en dynamique sont remplies sous les combinaisons de charges internes et externes. La dernière étape du processus d'optimisation consistera à traduire les résultats de l'optimisation par une géométrie finale à utiliser pour la fabrication additive.
Attendus du stage :
? Mettre en place un workflow pour l'optimisation topologique d'un bloc hydraulique
? Evaluer les performances et le potentiel industriel de la géométrie finale par rapport à une approche plus traditionnelle
Méthodes/Outils : connaissance d'un outil d'analyse FEA (Ansys Workbench serait un plus).
Exigences du poste :
Etudiant en dernière année d'école d'ingénieur, généraliste avec connaissance en mécanique avec analyse éléments finis. Le candidat devra être autonome, avoir un goût prononcé pour la technique et la simulation mais aussi être force de proposition.
Dans le cadre de votre stage, vous serez accompagné(e) par un tuteur expérimenté tout au long de votre formation. Il veillera à votre intégration au sein de son équipe et plus généralement au sein de l'entreprise. Votre mission sera également l'opportunité de découvrir un grand groupe international tourné vers l'avenir.
Pour faciliter votre intégration au sein du site de Vélizy, créer du lien et répondre à toutes vos questions, des étudiants ont mis en place le groupe SAM (Student Accompaniement Mission). Il vous permettra de faire de nouvelles rencontres entre étudiants au travers de moments conviviaux tels que des déjeuners, afterworks et de business games ! Nous vous attendons avec impatience, venez rejoindre la communauté SAM !
Safran s'engage pleinement en faveur de l'insertion et du maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap :
- parce que nous percevons la diversité comme un facteur de performance et d'innovation,
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- parce que le handicap peut toucher tout le monde, à tout moment de la vie.