Emploi
De la source partenaire
Ingénieur Simulation / FEA
Prix sur demande
Détails
- Type de contrat
- Temps plein
- À distance
- Non
- Entreprise
- Harmattan Ai
Description
Traduit automatiquement depuis English. Le texte original fait foi. Traduction automatique — une traduction plus précise est en préparation.
À propos de nous
Harmattan AI est un système de défense de nouvelle génération qui construit des systèmes de défense autonomes et évolutifs. Suite à la clôture d'un projet de série B de 200 millions de dollars, valorisant l'entreprise à 1,4 milliard de dollars, nous élargissons nos équipes et nos capacités pour fournir des systèmes critiques aux forces alliées.
Notre travail est guidé par des valeurs claires : créer des technologies ayant un impact réel, rechercher l'excellence dans tout ce que nous faisons, fixer des objectifs ambitieux et relever les défis techniques les plus difficiles. Nous opérons dans un environnement exigeant où rigueur, appropriation et exécution sont attendues.
À propos du rôle
En tant qu'Ingénieur Simulation / Analyse Mécanique au sein de l'équipe Airframe d'Harmattan AI, vous serez la référence en matière de simulation de structures, de vibrations et d'impacts. Votre mission est de remplacer notre boucle actuelle d'essais et d'erreurs par une approche prédictive basée sur la simulation : modéliser le comportement dynamique de nos assemblages carbone/plastique/aluminium, identifier les zones critiques et guider les modifications de conception avant de construire et de voler. Vous construirez également les outils, les modèles et la méthodologie qui permettront au reste de l'équipe d'effectuer des analyses fiables de premier ordre de manière autonome. Il s'agit avant tout d'un rôle de simulation, avec une part significative de conception pratique pour mettre en œuvre et valider vos propres recommandations.
Responsabilités
• Analyse et optimisation des châssis en carbone : analysez et optimisez les châssis en carbone (priorité : plates-formes quadricoptères) — rigidité, masse, résonance — et agissez comme un garde-fou de performance pour éviter les régressions d'un projet à l'autre.
• Analyse modale et vibratoire : effectuer des analyses de vibrations modales (fréquence propre) et harmoniques/aléatoires sur des assemblages en composite de carbone, en plastique et en aluminium pour identifier les fréquences naturelles, les formes de mode et les risques de résonance relatifs aux excitations de fonctionnement (moteurs, hélices, charges de vol).
• Analyse de collision/choc et impact : effectuez des simulations dynamiques/explicites d'événements de collision, de choc et d'impact (tests de chute, scénarios de collision et d'impact) sur des structures composites et métalliques - prédisant la déformation, les dommages et les défaillances, et définissant les modifications de conception pour améliorer la capacité de survie et qualifier les limites structurelles.
• FEA structurelle : effectuez des analyses de statique, de rigidité, de fatigue et de défaillance pour soutenir les décisions de conception et réduire les risques liés aux nouveaux concepts dès le début.
• Matériaux composites et défaillance : Appliquer de solides connaissances sur les matériaux composites (stratifiés de carbone, anisotropie, délaminage et critères de dommages/défaillance) pour modéliser de manière réaliste le comportement quasi-statique et aux chocs.
• Modélisation de composites de carbone : Construisez des modèles représentatifs de structures de carbone laminées/pultrudées (orientation des plis, anisotropie, joints collés et boulonnés) et corrélez-les avec des tests physiques.
• Corrélation des tests : définir et exécuter des tests de validation (marteau modal/accéléromètres/vibrateur, tests de chute/impact, données de vol) et corréler la simulation et la mesure pour améliorer continuellement la fidélité du modèle.
• Conception sur cible : traduisez les résultats de la simulation en modifications de conception concrètes (géométrie, raidisseurs, matériaux, joints) et implémentez-en vous-même une partie en CAO ; itérer avec les propriétaires de conception.
• Outillage et méthodologie : Développer des outils, des scripts, des modèles et des feuilles de calcul réutilisables afin que l'équipe puisse exécuter des contrôles modaux/structurels de premier ordre de manière autonome et documenter la méthodologie de simulation en tant que source de vérité de l'équipe.
• Travail interfonctionnel : Collaborer avec les équipes de conception, d'électronique et d'industrialisation pour alimenter les informations de simulation sur le produit et maintenir la documentation sur Confluence.
Exigences du candidat
• Maîtrise en génie mécanique/aérospatial, en mécanique des structures ou dans un domaine connexe.
• Expérience avérée en FEA, avec un fort accent sur l'analyse modale/vibratoire/dynamique (par exemple, Ansys, Abaqus, Nastran, OptiStruct, COMSOL ou similaire).
• Solides bases en dynamique structurelle et théorie des vibrations (fréquences propres, formes modales, amortissement, résonance, FRF).
• Expérience en simulation de collision/choc/impact (dynamique explicite — par exemple Ansys LS-DYNA, Abaqus/Explicit, Radioss ou similaire) pour des scénarios de tests de chute, de collision et d'impact, y compris la modélisation du taux de déformation et de la défaillance.
• Solide connaissance des matériaux composites (stratifiés en fibre de carbone, anisotropie, stratifications, joints et critères d'endommagement/délaminage/défaillance), appliquée à la fois au comportement aux vibrations et aux impacts.
• Capacité à corréler la simulation avec les tests physiques (tests modaux, accéléromètres, shaker, tests de chute/impact, données de vol) et à juger de manière critique la validité du modèle – sans se fier uniquement aux résultats du solveur.
• Maîtrise pratique de la CAO (SolidWorks de préférence) pour mettre en œuvre et ajuster les conceptions en fonction de l'analyse.
• Compétences en script/automatisation (Python, MATLAB ou APDL) pour construire des outils et des études paramétriques pour l'équipe.
• Rigueur, appropriation et habitudes claires en matière de documentation ; capable de contester les résultats et de les expliquer simplement à des non-spécialistes.
• Engagement total envers la mission, la vision et les plans de croissance d'Harmattan AI.
Nous sommes impatients de savoir comment vous pouvez contribuer à façonner l’avenir des systèmes de défense autonomes chez Harmattan AI.
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Source : Arbeitnow (https://www.arbeitnow.ch/jobs/companies/harmattan-ai/simulation-fea-engineer-lausanne-163528)
Harmattan AI est un système de défense de nouvelle génération qui construit des systèmes de défense autonomes et évolutifs. Suite à la clôture d'un projet de série B de 200 millions de dollars, valorisant l'entreprise à 1,4 milliard de dollars, nous élargissons nos équipes et nos capacités pour fournir des systèmes critiques aux forces alliées.
Notre travail est guidé par des valeurs claires : créer des technologies ayant un impact réel, rechercher l'excellence dans tout ce que nous faisons, fixer des objectifs ambitieux et relever les défis techniques les plus difficiles. Nous opérons dans un environnement exigeant où rigueur, appropriation et exécution sont attendues.
À propos du rôle
En tant qu'Ingénieur Simulation / Analyse Mécanique au sein de l'équipe Airframe d'Harmattan AI, vous serez la référence en matière de simulation de structures, de vibrations et d'impacts. Votre mission est de remplacer notre boucle actuelle d'essais et d'erreurs par une approche prédictive basée sur la simulation : modéliser le comportement dynamique de nos assemblages carbone/plastique/aluminium, identifier les zones critiques et guider les modifications de conception avant de construire et de voler. Vous construirez également les outils, les modèles et la méthodologie qui permettront au reste de l'équipe d'effectuer des analyses fiables de premier ordre de manière autonome. Il s'agit avant tout d'un rôle de simulation, avec une part significative de conception pratique pour mettre en œuvre et valider vos propres recommandations.
Responsabilités
• Analyse et optimisation des châssis en carbone : analysez et optimisez les châssis en carbone (priorité : plates-formes quadricoptères) — rigidité, masse, résonance — et agissez comme un garde-fou de performance pour éviter les régressions d'un projet à l'autre.
• Analyse modale et vibratoire : effectuer des analyses de vibrations modales (fréquence propre) et harmoniques/aléatoires sur des assemblages en composite de carbone, en plastique et en aluminium pour identifier les fréquences naturelles, les formes de mode et les risques de résonance relatifs aux excitations de fonctionnement (moteurs, hélices, charges de vol).
• Analyse de collision/choc et impact : effectuez des simulations dynamiques/explicites d'événements de collision, de choc et d'impact (tests de chute, scénarios de collision et d'impact) sur des structures composites et métalliques - prédisant la déformation, les dommages et les défaillances, et définissant les modifications de conception pour améliorer la capacité de survie et qualifier les limites structurelles.
• FEA structurelle : effectuez des analyses de statique, de rigidité, de fatigue et de défaillance pour soutenir les décisions de conception et réduire les risques liés aux nouveaux concepts dès le début.
• Matériaux composites et défaillance : Appliquer de solides connaissances sur les matériaux composites (stratifiés de carbone, anisotropie, délaminage et critères de dommages/défaillance) pour modéliser de manière réaliste le comportement quasi-statique et aux chocs.
• Modélisation de composites de carbone : Construisez des modèles représentatifs de structures de carbone laminées/pultrudées (orientation des plis, anisotropie, joints collés et boulonnés) et corrélez-les avec des tests physiques.
• Corrélation des tests : définir et exécuter des tests de validation (marteau modal/accéléromètres/vibrateur, tests de chute/impact, données de vol) et corréler la simulation et la mesure pour améliorer continuellement la fidélité du modèle.
• Conception sur cible : traduisez les résultats de la simulation en modifications de conception concrètes (géométrie, raidisseurs, matériaux, joints) et implémentez-en vous-même une partie en CAO ; itérer avec les propriétaires de conception.
• Outillage et méthodologie : Développer des outils, des scripts, des modèles et des feuilles de calcul réutilisables afin que l'équipe puisse exécuter des contrôles modaux/structurels de premier ordre de manière autonome et documenter la méthodologie de simulation en tant que source de vérité de l'équipe.
• Travail interfonctionnel : Collaborer avec les équipes de conception, d'électronique et d'industrialisation pour alimenter les informations de simulation sur le produit et maintenir la documentation sur Confluence.
Exigences du candidat
• Maîtrise en génie mécanique/aérospatial, en mécanique des structures ou dans un domaine connexe.
• Expérience avérée en FEA, avec un fort accent sur l'analyse modale/vibratoire/dynamique (par exemple, Ansys, Abaqus, Nastran, OptiStruct, COMSOL ou similaire).
• Solides bases en dynamique structurelle et théorie des vibrations (fréquences propres, formes modales, amortissement, résonance, FRF).
• Expérience en simulation de collision/choc/impact (dynamique explicite — par exemple Ansys LS-DYNA, Abaqus/Explicit, Radioss ou similaire) pour des scénarios de tests de chute, de collision et d'impact, y compris la modélisation du taux de déformation et de la défaillance.
• Solide connaissance des matériaux composites (stratifiés en fibre de carbone, anisotropie, stratifications, joints et critères d'endommagement/délaminage/défaillance), appliquée à la fois au comportement aux vibrations et aux impacts.
• Capacité à corréler la simulation avec les tests physiques (tests modaux, accéléromètres, shaker, tests de chute/impact, données de vol) et à juger de manière critique la validité du modèle – sans se fier uniquement aux résultats du solveur.
• Maîtrise pratique de la CAO (SolidWorks de préférence) pour mettre en œuvre et ajuster les conceptions en fonction de l'analyse.
• Compétences en script/automatisation (Python, MATLAB ou APDL) pour construire des outils et des études paramétriques pour l'équipe.
• Rigueur, appropriation et habitudes claires en matière de documentation ; capable de contester les résultats et de les expliquer simplement à des non-spécialistes.
• Engagement total envers la mission, la vision et les plans de croissance d'Harmattan AI.
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Source : Arbeitnow (https://www.arbeitnow.ch/jobs/companies/harmattan-ai/simulation-fea-engineer-lausanne-163528)
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Source: Harmattan Ai
Emplacement
Lausanne, Suisse
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