Plateforme MechaniCS - Mécanique des fluides, matériaux, biomécanique, Conception et Simulation

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De Plateforme MechaniCS - Mécanique des fluides, matériaux, biomécanique, Conception et Simulation
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== Stage "Etude numérique des inondations urbaines en régime stationnaire et transitoire" ==
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== 2024 - 2025 : POSTE d'Ingénieur(e) de Recherche 6-8 mois: ==
 
 
=== Contexte et objectif ===
 
La prévision des inondations, et plus particulièrement en milieu urbain, est un enjeu majeur pour la protection des biens et des personnes. La compréhension de ces écoulements et leur modélisation fine sont indispensables pour la prévision des hauteurs de submersion et des distributions des vitesses. Les outils numériques de modélisation existants n’ont pas encore pu être validés dans les cas d’inondations urbaines faute de jeux de données suffisamment conséquents et fiables. Cela est d’autant plus vrai pour les écoulements en régime transitoire. [https://mechanics.icube.unistra.fr/index.php/M%C3%A9canique_des_Fluides#Maquette_inondation Le pilote inondation du laboratoire Icube] a ainsi été conçu dans le but de générer une base de données expérimentales, tant en régime stationnaire que transitoire. De plus, ce dispositif permet d’avoir une meilleure compréhension de la dynamique de propagation des crues en milieu urbain.
 
 
 
Ce stage qui s’inscrit dans l’ANR DEUFI (Détails de l’Impact des Inondations Urbaines) comporte deux objectifs principaux. Le premier est de fournir un nouveau jeu de données expérimentale en régime d’écoulement instationnaire. Les hauteurs d’eau et débits seront ainsi mesurées sur l’ensemble du pilote inondation pour différents hydrogrammes. Le deuxième objectif porte sur la modélisation numérique des écoulements au sein de ce dispositif expérimental. Les modélisations seront réalisées à l’aide de codes de calcul 2D (DassFlow2D / Telemac2D) et 3D (OpenFOAM). Des études de sensibilité au maillage ainsi qu’au modèle de turbulence seront tout d’abord menées. Puis, en confrontant les résultats numériques aux expérimentations, la capacité des modèles à reproduire fidèlement des écoulements instationnaires en milieu urbain sera étudiée.
 
 
 
=== Déroulement du stage ===
 
Le stage proposé abordera les actions suivantes :
 
- Réalisation des expérimentations en régime instationnaire
 
- Prise en main des modèles numériques 2D sous Telemac et DassFlow
 
- Prise en main du modèle numérique 3D sous OpenFOAM
 
- Réalisation des études de sensibilité au maillage et au modèle de turbulence
 
- Confrontation des résultats numériques/expérimentaux
 
 
 
=== Profil recherché ===
 
Compétences recherchées :
 
- Hydraulique à Surface Libre
 
- Modélisation numérique des écoulements à surface libre 
 
 
 
Encadrants de stage :
 
* Guilhem Dellinger (guilhem.dellinger@engees.unistra.fr) (personne à contacter)
 
* Léo Guiot de la Rochère
 
* Fabrice Lawniczak
 
 
 
 
Gratification de stage : 3€75 de l’heure sur la base de 7 heures par jour, 5 jours par semaine.
 
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== POSTE d'Ingénieur(e) de Recherche 12 mois: ==
 
 
=== LIEU DE TRAVAIL :===  
 
=== LIEU DE TRAVAIL :===  
ICUBE UMR 7357, unistra CNRS, 2 Boussingault 67000 STRASBOURG
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ICUBE UMR 7357, 1 cour des cigarières 67000 STRASBOURG
 
=== CONTACTS : ===
 
=== CONTACTS : ===
* Rémy WILLINGER : remy.willinger@unistra.fr / 0368852923
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* Nicolas BOURDET: nicolas.bourdet@unistra.fr / 0677970897
* Nicolas BOURDET: nicolas.bourdet@unistra.fr / 0368852949
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===Intitulé : ===
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Le travail de l'ingénieur(e) de recherche consistera à effectuer la validation du capteur d'enregistrement cinématique 6D développé dans un projet antérieur, ainsi qu'à développer l'interface utilisateur sur smartphone ou PC pour évaluer les traumatismes crâniens en situation de choc.
  
 
=== Mission : ===
 
=== Mission : ===
L'ingénieur(e) de recherche recruté(e) travaillera essentiellement sur la problématique de la mesure de la cinematique 6D de la tête. Il(elle) sera chargé(e) tester des dispositifs d’enregistrement embarqués du chargement 6D de la tête en situation de choc in vivo afin de définir avec précision les conditions de chargement cinématique de la tête en cas d’impact. L’ingénieur(e) aura également la mission de mettre en place une méthode de validation de la précision de ce dispositif. Il (elle) interviendra aussi dans la modélisation numérique ainsi que dans l’analyse de données. Il(elle)participera également à la réalisation d’essais mécaniques dynamiques dans le domaine de la biomécanique des chocs ainsi que de modéliser numériquement le comportement mécanique des structures étudiées.
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L'ingénieur(e) de recherche recruté(e) travaillera essentiellement sur la problématique de la mesure de la cinématique 6D de la tête. Il (Elle) sera chargé(e) de comparer les données enregistrées via le système vis-à-vis de capteurs de références en situation de choc de la tête afin de valider le dispositif. L’ingénieur(e) aura également la mission de mettre en place une méthode de validation de la précision de ce dispositif. Il (elle) sera également chargé(e) de développer une interface graphique permettant la gestion des données via un smartphone ou un pc afin de développer une preuve de concept.
  
 
=== Compétences : ===
 
=== Compétences : ===
Des compétences sont attendues dans le domaine de l’expérimentation, plan d’expériences, d’analyse statistique et également de programmation sous le langage Python. Des compétences en analyse de données seront également appréciées.
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Pour réussir dans ce rôle, l'ingénieur(e) de recherche devrait posséder des compétences dans les domaines de l’expérimental, de traitement du signal et de programmation d'applications pour smartphone et PC.
  
 
=== Activités : ===
 
=== Activités : ===
 
Dans le cadre de cette mission, le candidat assurera notamment :
 
Dans le cadre de cette mission, le candidat assurera notamment :
* Le développement d’une méthode de test pour l’évaluation de systèmes d’acquisition 6D.
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1. Validation du capteur d'enregistrement cinématique 6D :
* La validation expérimentale du système d’acquisition 6D
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- Mettre en place des protocoles de test et des scénarios de choc représentatifs.
* L’implémentation du système in situ
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- Effectuer des expériences en laboratoire ou sur le terrain pour collecter les données cinématiques.
* Analyse de données expérimentales et numériques
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- Analyser les données collectées pour évaluer les performances du capteur.
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- Comparer les résultats obtenus avec des références ou des mesures de validation existantes.
 
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- Identifier les éventuels problèmes ou limitations du capteur et proposer des améliorations.
== Stage "Exploitation et suivi d’une lagune à haut rendement algal en traitement des eaux usées" démarrage en janvier 2022 ==
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2. Développement de l'interface utilisateur :
 
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- Concevoir une interface conviviale et intuitive pour l'évaluation des traumatismes crâniens.
Mots-clés : Microalgues, Traitement des eaux usées, Biomasse
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- Collaborer avec des spécialistes du domaine médical pour définir les besoins et les exigences de l'interface.
 
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- Programmer l'interface utilisateur en utilisant les langages et les technologies appropriés (par exemple, Python, Java, HTML/CSS, JavaScript).
=== Contexte ===
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- Intégrer les fonctionnalités du capteur d'enregistrement cinématique 6D dans l'interface.
Dans les stations de traitement des eaux usées conventionnelles, les traitements biologiques permettent un abattement de la matière organique et les matières en suspension. Le traitement des nutriments (phosphore, azote) nécessite soit l’ajout de réactifs, soit l’augmentation de la taille des bioréacteurs et de la dépense énergétique associée, notamment pour l’aération mécanique des suspensions bactériennes (boues activées). Depuis quelques années, la combinaison des algues et des bactéries en vue du traitement des eaux usées fait l’objet d’une attention croissante des scientifiques et des industriels. En effet, par photosynthèse, les microalgues convertissent le CO2 et les nutriments présents dans les eaux usées en biomasse et en O2. En retour, les bactéries utilisent l'oxygène libéré pour leur métabolisme, conduisant à la dégradation des composés organiques et à l'oxydation de l'azote ammoniacal, tout en produisant les nitrates et le CO2 nécessaires aux algues. Ce processus appelé respiration photosynthétique permet donc une économie substantielle d’énergie en remplaçant l’aération mécanique. De plus, les microalgues offrent des possibilités accrues des ressources présentes dans les eaux usées : la biomasse produite présente des teneurs en azote et phosphore la rendant intéressante en tant qu’apport fertilisant en agriculture. Une autre possibilité est la conversion en biocarburant de 3ème génération. A l’échelle industrielle, ce consortium de microalgues et de bactéries peut être mis en œuvre au sein d’une lagune à haut rendement algal. Elle se compose d’un chenal avec une cloison centrale où une roue à aubes entraîne les eaux usées.
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- Effectuer des tests et des débogages pour s'assurer du bon fonctionnement de l'interface.
 
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3. Documentation et communication :
=== Description de la mission ===
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- Rédiger des rapports techniques décrivant les résultats des tests de validation du capteur.
Ce stage propose l’étude d’une lagune combinant microalgues et bactéries avec un suivi du traitement des eaux usées, et la caractérisation et la valorisation de la biomasse produite. Le stagiaire devra s’assurer du bon fonctionnement du pilote au quotidien avec des mesures de paramètres physico-chimiques. Enfin, un protocole de respirométrie sera développé et mis en place par l’étudiant pour caractériser l’activité de la biomasse.
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- Documenter le développement de l'interface utilisateur, y compris les choix de conception et les fonctionnalités implémentées.
 
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- Présenter les résultats, les avancées et les problématiques lors de réunions d'équipe ou de rencontres avec des parties prenantes.
=== Profil et compétences recherchés ===
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- Collaborer avec d'autres membres de l'équipe de recherche pour intégrer les résultats dans des publications scientifiques ou des présentations.
Élève ingénieur ou M2 en génie biologique, ou génie des procédés avec un intérêt pour la biologie. Expérience avec les techniques analytiques. Traitement de données et statistiques. Anglais. Une connaissance théorique et/ou pratique de la culture de microorganismes serait un plus appréciée.
 
  
=== Renseignements sur le stage ===
 
* Durée et date de début : Stage de 6 mois à compter de janvier-février 2022
 
* Lieu : Strasbourg (67)
 
* Gratification : Indemnité de stage fixée par la réglementation
 
* Candidature : CV et lettre de motivation à envoyer à : '''Mme. Julie FARINACCI''', julie.farinacci@etu.unistra.fr
 
 
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== Stage "Impact des caractéristiques hydrologiques d’un BV résidentiel sur les performances de gestion des eaux pluviales d’une technique alternative âgée de 10 ans" démarrage en janvier 2022 ==
 
 
Mots-clés : Techniques Alternatives, Dépollution des Eaux Pluviales, Micropolluants, DCE
 
 
=== Contexte ===
 
L’imperméabilisation des surfaces liées à l’urbanisation grandissante ainsi que les perturbations du grand cycle de l’eau liées au changement climatique font de la gestion des eaux pluviales en milieu urbain un véritable challenge. Les gestionnaires tendent à favoriser la décentralisation de cette gestion notamment grâce à des ouvrages appelés techniques alternatives. Répondant aux problèmes de gestion des volumes, de réduction des débits et d’abattement des polluants, ces techniques s’avèrent également très rentables d’un point de vue économique car autonomes vis-à-vis des réseaux existants ainsi que flexibles dans leur aménagement. Néanmoins, plusieurs points restent en suspens : celui de l’efficacité de ces techniques dans le temps, les problèmes d’entretien, leur adaptabilité aux situations accidentelles entraînant de fortes contaminations, le risque de contamination de la nappe subjacente (ouvrages d’infiltration) ou encore l’impact environnemental/toxicologique des eaux rejetée (ouvrage de stockage-traitement).
 
 
=== Objectifs du stage ===
 
L’objectif de ce stage est de déterminer l’efficacité de traitement de la filière sur le long terme en termes d’abattement de la pollution majeure (matières en suspension, nutriments, pollution organique) et de micropolluants (métaux et HAP), et de corréler cette efficacité avec le fonctionnement hydrologique du bassin versant, le fonctionnement hydraulique et physico-chimique du système de traitement.
 
 
Les objectifs spécifiques de stage sont :
 
* Caractériser l’hydrologie du BV (utilisation d’outils informatiques déjà existants, à adapter. Utilisation de VBA) ;
 
* Suivre l’hydraulique et la physico-chimique du système de traitement (entretien de l’instrumentation en place, collecte et interprétation des données) ;
 
* Assurer le suivi analytique du système de traitement (campagnes de prélèvements lors d’évènements pluvieux remarquables) ;
 
* Traiter les données : rechercher des corrélations entre hydrologie du BV, fonctionnement écologique, hydraulique et physico-chimique et performances du système de traitement à l’aide d’outils statistiques (utilisation du logiciel RStudio) ;
 
* Mettre en parallèle les résultats obtenus sur des systèmes similaires adjacents du même âge pour en tirer une dynamique au cours du temps.
 
 
=== Renseignements sur le stage ===
 
* Niveau: TFE/PFE d’école d’ingénieur – Stage de Master 2
 
* Profil: Étudiant-e ingénieur-e ou étudiant-e Master 2 génie de l’environnement et de l’eau
 
* Durée: 6 mois à partir de janvier 2022 (à convenir)
 
* Lieu: Laboratoire ICUBE – Equipe MécaFlu 2 rue Boussingault 67000 Strasbourg.  De nombreux déplacement sur le terrain (au sud de Strasbourg).
 
* Candidature: CV et lettre de motivation. Permis B apprécié
 
* Gratification: Indemnité de stage fixée par la loi.
 
* Contacts: '''Mme. Eloïse LENORMAND''' eloise.lenormand1@engees.unistra.fr et '''M. Adrien WANKO''' wanko@unistra.fr
 

Version actuelle datée du 19 janvier 2024 à 16:00

2024 - 2025 : POSTE d'Ingénieur(e) de Recherche 6-8 mois:

LIEU DE TRAVAIL :

ICUBE UMR 7357, 1 cour des cigarières 67000 STRASBOURG

CONTACTS :

  • Nicolas BOURDET: nicolas.bourdet@unistra.fr / 0677970897

Intitulé :

Le travail de l'ingénieur(e) de recherche consistera à effectuer la validation du capteur d'enregistrement cinématique 6D développé dans un projet antérieur, ainsi qu'à développer l'interface utilisateur sur smartphone ou PC pour évaluer les traumatismes crâniens en situation de choc.

Mission :

L'ingénieur(e) de recherche recruté(e) travaillera essentiellement sur la problématique de la mesure de la cinématique 6D de la tête. Il (Elle) sera chargé(e) de comparer les données enregistrées via le système vis-à-vis de capteurs de références en situation de choc de la tête afin de valider le dispositif. L’ingénieur(e) aura également la mission de mettre en place une méthode de validation de la précision de ce dispositif. Il (elle) sera également chargé(e) de développer une interface graphique permettant la gestion des données via un smartphone ou un pc afin de développer une preuve de concept.

Compétences :

Pour réussir dans ce rôle, l'ingénieur(e) de recherche devrait posséder des compétences dans les domaines de l’expérimental, de traitement du signal et de programmation d'applications pour smartphone et PC.

Activités :

Dans le cadre de cette mission, le candidat assurera notamment : 1. Validation du capteur d'enregistrement cinématique 6D : - Mettre en place des protocoles de test et des scénarios de choc représentatifs. - Effectuer des expériences en laboratoire ou sur le terrain pour collecter les données cinématiques. - Analyser les données collectées pour évaluer les performances du capteur. - Comparer les résultats obtenus avec des références ou des mesures de validation existantes. - Identifier les éventuels problèmes ou limitations du capteur et proposer des améliorations. 2. Développement de l'interface utilisateur : - Concevoir une interface conviviale et intuitive pour l'évaluation des traumatismes crâniens. - Collaborer avec des spécialistes du domaine médical pour définir les besoins et les exigences de l'interface. - Programmer l'interface utilisateur en utilisant les langages et les technologies appropriés (par exemple, Python, Java, HTML/CSS, JavaScript). - Intégrer les fonctionnalités du capteur d'enregistrement cinématique 6D dans l'interface. - Effectuer des tests et des débogages pour s'assurer du bon fonctionnement de l'interface. 3. Documentation et communication : - Rédiger des rapports techniques décrivant les résultats des tests de validation du capteur. - Documenter le développement de l'interface utilisateur, y compris les choix de conception et les fonctionnalités implémentées. - Présenter les résultats, les avancées et les problématiques lors de réunions d'équipe ou de rencontres avec des parties prenantes. - Collaborer avec d'autres membres de l'équipe de recherche pour intégrer les résultats dans des publications scientifiques ou des présentations.