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Numerical Modeling Engineer

Proxima Fusion AG

Tipo di contratto
Tempo pieno
Luogo
Villigen
Azienda
Proxima Fusion AG, Parkstrasse 1, 5234 Villigen
Lingue
Inglese (fluente)
Prima pubblicazione
Candidati ora
CHI SIAMO Proxima Fusion è l'azienda di fusione in più rapida crescita in Europa e il player della fusione meglio finanziato del continente, nonché la prima spin-out del Max Planck Institute for Plasma Physics (IPP). Supportati da oltre €650M e alimentati da un team in crescita tra Munich, Zurich e Oxford, stiamo sviluppando l'hardware e l'infrastruttura necessari per realizzare il primo impianto di energia a fusione commerciale a stellarator al mondo. Il nostro concetto fa avanzare la tecnologia di fusione più matura esistente, lo stellarator Wendelstein 7-X, attraverso due macchine di nuova generazione: Alpha e Stellaris. Il nostro lavoro combina l'ottimizzazione dello stellarator, la computazione avanzata, il machine learning e i magneti superconduttori ad alta temperatura per sbloccare progetti a prestazioni più elevate che prima erano fuori portata. Trasformare questi progetti in un impianto di energia a fusione funzionante richiede eccellenza e responsabilità in ogni disciplina, dalla fisica e dall'ingegneria al software, alla produzione, al diritto e alle funzioni aziendali. TEAM E RUOLO Progettare una tecnologia energetica rivoluzionaria – Svolgi un ruolo determinante nella progettazione e nell'integrazione dei sistemi che alimenteranno il primo impianto di fusione a stellarator commerciale al mondo, influenzando le decisioni che plasmano il futuro dell'energia pulita. Risolvere alcune delle sfide ingegneristiche più complesse nella fusione – Lavora sulla progettazione dei magneti, la tecnologia HTS, la produzione, l'integrazione strutturale e i controlli, trasformando la scienza all'avanguardia in hardware reale. Muoversi velocemente e costruire ciò che conta – Unisciti a un team altamente ambizioso e multidisciplinare che combina simulazioni all'avanguardia con ingegneria pratica, trasformando idee audaci in vero hardware sul percorso verso la fusione commerciale. PERCHÉ UNIRSI A PROXIMA FUSION Impatto: Le tue simulazioni plasmeranno direttamente i magneti che consentiranno l'energia a fusione commerciale. Responsabilità: Come parte di un team piccolo e altamente tecnico, definirai gli standard di modellazione e influenzerai le decisioni fondamentali di progettazione. Ingegneria di Frontiera: Lavora all'intersezione tra elettromagnetismo ad alto campo, criogenia e metodi numerici avanzati. Collaborazione: Unisciti a un team che combina una profonda competenza nei superconduttori con capacità computazionali avanzate per risolvere una delle sfide ingegneristiche più difficili del nostro tempo. IL TUO IMPATTO Presso Proxima Fusion, stiamo progettando la prima generazione di impianti di energia a fusione per fornire al mondo energia pulita e priva di carbonio. Il cuore del nostro reattore risiede nelle sue bobine superconduttrici. Questi magneti operano a temperature criogeniche, generano campi magnetici estremi e devono rimanere stabili sotto complessi transitori elettromagnetici e termici. Cerchiamo un Numerical Modeling Engineer per sviluppare strumenti di simulazione ad alta fedeltà che prevedano e riducano i rischi del comportamento dei nostri magneti superconduttori. Il tuo lavoro spazia sulla modellazione multifisica elettromagnetica, termica e transitoria - inclusa la dinamica di quench - e informerà direttamente le decisioni di progettazione per conduttori, bobine e sistemi di protezione. Questo ruolo non consiste nell'eseguire simulazioni black-box. Si tratta di costruire framework numerici robusti - combinando strumenti multifisici commerciali con modelli sviluppati internamente - per consentire decisioni ingegneristiche rapide, affidabili e guidate dalla fisica. COSA FARAI Il tuo lavoro combinerà la modellazione fisica, l'implementazione numerica e una stretta collaborazione con i progettisti di magneti e i team sperimentali. Contribuirai in tre domini primari: 1. Modellazione Multifisica Elettromagnetica e Termica Svilupperai modelli predittivi del comportamento dei magneti superconduttori in regimi stazionari e transitori. Simulazione Elettromagnetica: Modellare sistemi magnetici ad alto campo inclusi distribuzione di corrente, induttanza, perdite AC e comportamento non lineare dei materiali. Modellazione Termica: Simulare la generazione di calore, la conduzione e le prestazioni di raffreddamento criogenico in condizioni operative e di guasto. Accoppiamento Multifisico: Sviluppare modelli EM-termici accoppiati per catturare eventi transitori come la ridistribuzione della corrente e il riscaldamento localizzato. Modellazione del Quench: Implementare e validare framework numerici per simulare l'inizio, la propagazione e le strategie di protezione del quench. Validazione del Modello: Correlare le simulazioni con i dati sperimentali dai test su conduttori e bobine per affinare continuamente la capacità predittiva. 2. Sviluppo di Strumenti In-House e Infrastruttura Numerica Oltre ai software commerciali, aiuterai a costruire l'ossatura di modellazione interna di Proxima. Solver Personalizzati e Modelli a Ordine Ridotto: Sviluppare strumenti di modellazione veloci e scalabili per studi a livello di sistema e iterazione del design. Automazione e Studi Parametrici: Costruire pipeline robuste per scansioni di progettazione, ottimizzazione e quantificazione dell'incertezza. Sviluppo del Codice: Contribuire a framework interni basati su Python o C++ per la modellazione dei magneti e il post-processing dei dati. Verifica e Benchmarking: Stabilire le migliori pratiche numeriche, le procedure di validazione e il confronto incrociato tra gli strumenti. Scalabilità: Garantire che i modelli possano scalare dalla fisica a livello di conduttore ai completi assemblaggi magnetici. L'esperienza con COMSOL o strumenti multifisici commerciali simili (ANSYS, Opera, ecc.) è preziosa, ma la costruzione di strumenti in-house affidabili e basati sulla fisica è altrettanto importante (se non di più). 3. Integrazione del Design e Supporto alle Decisioni Ingegneristiche

Tradotto automaticamente dall’originale.

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