Praca
Z kanału partnera
Inżynier ds. symulacji / MES
Cena na życzenie
Szczegóły
- Typ zatrudnienia
- Pełny etat
- Zdalnie
- Nie
- Firma
- Harmattan Ai
Opis
Automatyczne tłumaczenie z języka English. Oryginał jest wiążący. Tłumaczenie maszynowe — trwają prace nad dokładniejszą wersją.
O nas
Harmattan AI to rozwiązanie obronne nowej generacji, które tworzy autonomiczne i skalowalne systemy obronne. Po zamknięciu serii B o wartości 200 milionów dolarów i wycenie firmy na 1,4 miliarda dolarów, poszerzamy nasze zespoły i możliwości, aby dostarczać systemy o znaczeniu krytycznym dla sił sojuszniczych.
W naszej pracy kierujemy się jasnymi wartościami: budowaniem technologii mających wpływ na świat rzeczywisty, dążeniem do doskonałości we wszystkim, co robimy, wyznaczaniem ambitnych celów i podejmowaniem najtrudniejszych wyzwań technicznych. Działamy w wymagającym środowisku, w którym oczekuje się dyscypliny, odpowiedzialności i wykonania.
O roli
Jako inżynier ds. symulacji/analiz mechanicznych w zespole płatowca Harmattan AI będziesz punktem odniesienia w zakresie symulacji strukturalnych, wibracji i uderzeń. Twoją misją jest zastąpienie naszej obecnej pętli prób i błędów podejściem predykcyjnym, opartym na symulacji: modeluj dynamiczne zachowanie naszych zespołów z włókna węglowego/plastikowego/aluminium, identyfikuj krytyczne strefy i wprowadzaj zmiany w projekcie, zanim zbudujemy i polecimy. Zbudujesz także narzędzia, szablony i metodologię, które pozwolą reszcie zespołu samodzielnie przeprowadzać wiarygodne analizy pierwszego rzędu. Jest to przede wszystkim rola symulacyjna ze znaczącym udziałem praktycznego projektowania w celu wdrożenia i sprawdzenia własnych zaleceń.
Obowiązki
• Analiza i optymalizacja podwozia z włókna węglowego: Analizuj i optymalizuj podwozie z włókna węglowego (priorytet: platformy quadkopterów) – sztywność, masa, rezonans – i działaj jako zabezpieczenie wydajności, aby zapobiec pogorszeniu się projektów.
• Analiza modalna i wibracyjna: Wykonuj analizy modalne (częstotliwość własna) i harmoniczne/losowe w zespołach z kompozytów węglowych, tworzyw sztucznych i aluminium w celu identyfikacji częstotliwości własnych, kształtów modów i ryzyka rezonansu w odniesieniu do wzbudzeń roboczych (silniki, podpory, obciążenia w locie).
• Analiza zderzeń/wstrząsów i uderzeń: Wykonuj dynamiczne/jawne symulacje wypadków, wstrząsów i uderzeń (testy upadku, scenariusze zderzeń i uderzeń) na konstrukcjach kompozytowych i metalowych — przewidywanie deformacji, uszkodzeń i awarii oraz definiowanie zmian projektowych w celu poprawy przeżywalności i określenia ograniczeń konstrukcyjnych.
• MES konstrukcyjny: przeprowadzaj analizy statyczne, sztywności, zmęczenia i awarii, aby wesprzeć decyzje projektowe i wcześnie wyeliminować ryzyko nowych koncepcji.
• Materiały kompozytowe i awarie: Zastosuj solidną wiedzę na temat materiałów kompozytowych (laminaty węglowe, anizotropia, rozwarstwienie i kryteria uszkodzenia/awarii), aby realistycznie modelować zachowanie zarówno kwazistatyczne, jak i udarowe.
• Modelowanie kompozytów węglowych: Twórz reprezentatywne modele laminowanych/pultrudowanych struktur węglowych (orientacja warstw, anizotropia, połączenia klejone i śrubowe) i koreluj je z testami fizycznymi.
• Korelacja testów: Zdefiniuj i przeprowadź testy walidacyjne (młotek modalny / akcelerometry / wstrząsarka, testy upadku / uderzenia, dane lotu) i koreluj symulację z pomiarami, aby stale poprawiać wierność modelu.
• Projekt do celu: Przekładaj wyniki symulacji na zmiany w projekcie betonu (geometria, usztywnienia, materiał, połączenia) i samodzielnie wdrażaj część z nich w CAD; iteruj z właścicielami projektu.
• Narzędzia i metodologia: Opracuj narzędzia, skrypty, szablony i arkusze kalkulacyjne wielokrotnego użytku, aby zespół mógł samodzielnie przeprowadzać kontrole modalne/strukturalne pierwszego rzędu i dokumentować metodologię symulacji jako źródło prawdy zespołu.
• Praca międzyfunkcyjna: współpraca z zespołami zajmującymi się projektowaniem, elektroniką i industrializacją, aby zapewnić wgląd w symulację produktu i utrzymywać dokumentację dotyczącą Confluence.
Wymagania kandydata
• Tytuł magistra w dziedzinie inżynierii mechanicznej/lotniczej, mechaniki konstrukcji lub dziedziny pokrewnej.
• Udokumentowane doświadczenie w MES, ze szczególnym naciskiem na analizę modalną/wibracyjną/dynamiczną (np. Ansys, Abaqus, Nastran, OptiStruct, COMSOL lub podobny).
• Solidne podstawy dynamiki strukturalnej i teorii drgań (częstotliwości własne, kształty drgań, tłumienie, rezonans, FRF).
• Doświadczenie w symulacjach wypadków/wstrząsów/uderzeń (jawna dynamika — np. Ansys LS-DYNA, Abaqus/Explicit, Radioss lub podobne) dla scenariuszy testów upuszczenia, zderzeń i uderzeń, w tym modelowania szybkości odkształcenia i awarii.
• Duża wiedza na temat materiałów kompozytowych (laminaty z włókna węglowego, anizotropia, układy, połączenia i kryteria uszkodzenia/rozwarstwienia/zniszczenia), stosowana zarówno do zachowania wibracyjnego, jak i udarowego.
• Możliwość korelowania symulacji z testami fizycznymi (testy modalne, akcelerometry, wstrząsarki, testy upadku/uderzenia, dane lotu) i krytyczna ocena ważności modelu – a nie tylko zaufanie do wyników Solvera.
• Biegłość w pracy w programie CAD (preferowany SolidWorks) w celu wdrażania i dostosowywania projektów w oparciu o analizę.
• Umiejętność pisania skryptów/automatyzacji (Python, MATLAB lub APDL) w celu budowania narzędzi i badań parametrycznych dla zespołu.
• Rygor, zasady własności i jasne nawyki dotyczące dokumentacji; potrafi kwestionować wyniki i po prostu wyjaśniać je osobom niebędącym specjalistami.
• Pełne zaangażowanie w misję, wizję i plany rozwoju Harmattan AI.
Z niecierpliwością czekamy na to, jak możesz pomóc w kształtowaniu przyszłości autonomicznych systemów obronnych w Harmattan AI.
Znajdź oferty pracy w Szwajcarii na Arbeitnow
Źródło: Arbeitnow (https://www.arbeitnow.ch/jobs/companies/harmattan-ai/simulation-fea-engineer-lausanne-163528)
Harmattan AI to rozwiązanie obronne nowej generacji, które tworzy autonomiczne i skalowalne systemy obronne. Po zamknięciu serii B o wartości 200 milionów dolarów i wycenie firmy na 1,4 miliarda dolarów, poszerzamy nasze zespoły i możliwości, aby dostarczać systemy o znaczeniu krytycznym dla sił sojuszniczych.
W naszej pracy kierujemy się jasnymi wartościami: budowaniem technologii mających wpływ na świat rzeczywisty, dążeniem do doskonałości we wszystkim, co robimy, wyznaczaniem ambitnych celów i podejmowaniem najtrudniejszych wyzwań technicznych. Działamy w wymagającym środowisku, w którym oczekuje się dyscypliny, odpowiedzialności i wykonania.
O roli
Jako inżynier ds. symulacji/analiz mechanicznych w zespole płatowca Harmattan AI będziesz punktem odniesienia w zakresie symulacji strukturalnych, wibracji i uderzeń. Twoją misją jest zastąpienie naszej obecnej pętli prób i błędów podejściem predykcyjnym, opartym na symulacji: modeluj dynamiczne zachowanie naszych zespołów z włókna węglowego/plastikowego/aluminium, identyfikuj krytyczne strefy i wprowadzaj zmiany w projekcie, zanim zbudujemy i polecimy. Zbudujesz także narzędzia, szablony i metodologię, które pozwolą reszcie zespołu samodzielnie przeprowadzać wiarygodne analizy pierwszego rzędu. Jest to przede wszystkim rola symulacyjna ze znaczącym udziałem praktycznego projektowania w celu wdrożenia i sprawdzenia własnych zaleceń.
Obowiązki
• Analiza i optymalizacja podwozia z włókna węglowego: Analizuj i optymalizuj podwozie z włókna węglowego (priorytet: platformy quadkopterów) – sztywność, masa, rezonans – i działaj jako zabezpieczenie wydajności, aby zapobiec pogorszeniu się projektów.
• Analiza modalna i wibracyjna: Wykonuj analizy modalne (częstotliwość własna) i harmoniczne/losowe w zespołach z kompozytów węglowych, tworzyw sztucznych i aluminium w celu identyfikacji częstotliwości własnych, kształtów modów i ryzyka rezonansu w odniesieniu do wzbudzeń roboczych (silniki, podpory, obciążenia w locie).
• Analiza zderzeń/wstrząsów i uderzeń: Wykonuj dynamiczne/jawne symulacje wypadków, wstrząsów i uderzeń (testy upadku, scenariusze zderzeń i uderzeń) na konstrukcjach kompozytowych i metalowych — przewidywanie deformacji, uszkodzeń i awarii oraz definiowanie zmian projektowych w celu poprawy przeżywalności i określenia ograniczeń konstrukcyjnych.
• MES konstrukcyjny: przeprowadzaj analizy statyczne, sztywności, zmęczenia i awarii, aby wesprzeć decyzje projektowe i wcześnie wyeliminować ryzyko nowych koncepcji.
• Materiały kompozytowe i awarie: Zastosuj solidną wiedzę na temat materiałów kompozytowych (laminaty węglowe, anizotropia, rozwarstwienie i kryteria uszkodzenia/awarii), aby realistycznie modelować zachowanie zarówno kwazistatyczne, jak i udarowe.
• Modelowanie kompozytów węglowych: Twórz reprezentatywne modele laminowanych/pultrudowanych struktur węglowych (orientacja warstw, anizotropia, połączenia klejone i śrubowe) i koreluj je z testami fizycznymi.
• Korelacja testów: Zdefiniuj i przeprowadź testy walidacyjne (młotek modalny / akcelerometry / wstrząsarka, testy upadku / uderzenia, dane lotu) i koreluj symulację z pomiarami, aby stale poprawiać wierność modelu.
• Projekt do celu: Przekładaj wyniki symulacji na zmiany w projekcie betonu (geometria, usztywnienia, materiał, połączenia) i samodzielnie wdrażaj część z nich w CAD; iteruj z właścicielami projektu.
• Narzędzia i metodologia: Opracuj narzędzia, skrypty, szablony i arkusze kalkulacyjne wielokrotnego użytku, aby zespół mógł samodzielnie przeprowadzać kontrole modalne/strukturalne pierwszego rzędu i dokumentować metodologię symulacji jako źródło prawdy zespołu.
• Praca międzyfunkcyjna: współpraca z zespołami zajmującymi się projektowaniem, elektroniką i industrializacją, aby zapewnić wgląd w symulację produktu i utrzymywać dokumentację dotyczącą Confluence.
Wymagania kandydata
• Tytuł magistra w dziedzinie inżynierii mechanicznej/lotniczej, mechaniki konstrukcji lub dziedziny pokrewnej.
• Udokumentowane doświadczenie w MES, ze szczególnym naciskiem na analizę modalną/wibracyjną/dynamiczną (np. Ansys, Abaqus, Nastran, OptiStruct, COMSOL lub podobny).
• Solidne podstawy dynamiki strukturalnej i teorii drgań (częstotliwości własne, kształty drgań, tłumienie, rezonans, FRF).
• Doświadczenie w symulacjach wypadków/wstrząsów/uderzeń (jawna dynamika — np. Ansys LS-DYNA, Abaqus/Explicit, Radioss lub podobne) dla scenariuszy testów upuszczenia, zderzeń i uderzeń, w tym modelowania szybkości odkształcenia i awarii.
• Duża wiedza na temat materiałów kompozytowych (laminaty z włókna węglowego, anizotropia, układy, połączenia i kryteria uszkodzenia/rozwarstwienia/zniszczenia), stosowana zarówno do zachowania wibracyjnego, jak i udarowego.
• Możliwość korelowania symulacji z testami fizycznymi (testy modalne, akcelerometry, wstrząsarki, testy upadku/uderzenia, dane lotu) i krytyczna ocena ważności modelu – a nie tylko zaufanie do wyników Solvera.
• Biegłość w pracy w programie CAD (preferowany SolidWorks) w celu wdrażania i dostosowywania projektów w oparciu o analizę.
• Umiejętność pisania skryptów/automatyzacji (Python, MATLAB lub APDL) w celu budowania narzędzi i badań parametrycznych dla zespołu.
• Rygor, zasady własności i jasne nawyki dotyczące dokumentacji; potrafi kwestionować wyniki i po prostu wyjaśniać je osobom niebędącym specjalistami.
• Pełne zaangażowanie w misję, wizję i plany rozwoju Harmattan AI.
Z niecierpliwością czekamy na to, jak możesz pomóc w kształtowaniu przyszłości autonomicznych systemów obronnych w Harmattan AI.
Znajdź oferty pracy w Szwajcarii na Arbeitnow
Źródło: Arbeitnow (https://www.arbeitnow.ch/jobs/companies/harmattan-ai/simulation-fea-engineer-lausanne-163528)
To ogłoszenie pochodzi z feedu partnera. Aplikuj na stronie źródłowej.
Źródło: Harmattan Ai
Lokalizacja
Lozanna, Szwajcaria
Ogłoszenie pochodzi od Harmattan Ai.