Numerical Modeling Engineer
- Anstellung
- Vollzeit
- Ort
- Villigen
- Unternehmen
- Proxima Fusion AG, Parkstrasse 1, 5234 Villigen
- Sprachen
- Englisch (fliessend)
- Erstmals ausgeschrieben
WER WIR SIND
Proxima Fusion ist das am schnellsten wachsende Fusionsunternehmen Europas und der am besten finanzierte Fusionsakteur des Kontinents sowie das erste Spin-out des Max Planck Institute for Plasma Physics (IPP). Unterstützt durch über €650M und angetrieben von einem wachsenden Team in München, Zürich und Oxford, entwickeln wir die Hardware und Infrastruktur, die benötigt wird, um das weltweit erste kommerzielle Stellarator-Fusionskraftwerk zu bauen.
Unser Konzept bringt die ausgereifteste Fusionstechnologie, den Wendelstein 7-X Stellarator, durch zwei Maschinen der nächsten Generation voran: Alpha und Stellaris. Unsere Arbeit kombiniert Stellarator-Optimierung, fortschrittliche Berechnung, maschinelles Lernen und Hochtemperatur-supraleitende Magnete, um hochperformante Designs freizusetzen, die zuvor unerreichbar waren.
Die Umsetzung dieser Designs in ein funktionierendes Fusionskraftwerk erfordert Exzellenz und Eigenverantwortung in jeder Disziplin, von der Physik und dem Ingenieurwesen bis hin zu Software, Fertigung, Recht und Geschäftsbereichen.
TEAM UND ROLLE
Eine bahnbrechende Energietechnologie entwerfen – Spielen Sie eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung und Integration der Systeme, die das weltweit erste kommerzielle Stellarator-Fusionskraftwerk antreiben werden, und beeinflussen Sie Entscheidungen, die die Zukunft sauberer Energie prägen.
Einige der komplexesten ingenieurtechnischen Herausforderungen in der Fusion lösen – Arbeiten Sie an Magnetdesign, HTS-Technologie, Fertigung, struktureller Integration und Steuerung, um Spitzentechnologie in reale Hardware zu verwandeln.
Schnell handeln und bauen, was wichtig ist – Werden Sie Teil eines hochambitionierten, multidisziplinären Teams, das modernste Simulation mit praktischem Engineering kombiniert und mutige Ideen auf dem Weg zur kommerziellen Fusion in reale Hardware umsetzt.
WARUM PROXIMA FUSION WÄHLEN
Impact: Ihre Simulationen werden direkt die Magnete formen, die kommerzielle Fusionsenergie ermöglichen.
Ownership: Als Teil eines kleinen, hochtechnischen Teams werden Sie Modellierungsstandards definieren und zentrale Designentscheidungen beeinflussen.
Frontier Engineering: Arbeiten Sie an der Schnittstelle von Hochfeld-Elektromagnetik, Kryogenik und fortschrittlichen numerischen Methoden.
Zusammenarbeit: Schließen Sie sich einem Team an, das tiefes supraleitendes Fachwissen mit fortschrittlicher Rechenkapazität kombiniert, um eine der schwierigsten ingenieurtechnischen Herausforderungen unserer Zeit zu lösen.
IHR IMPACT
Bei Proxima Fusion entwerfen wir die erste Generation von Fusionskraftwerken, um die Welt mit sauberer, kohlenstofffreier Energie zu versorgen. Das Herzstück unseres Reaktors liegen seine supraleitenden Spulen. Diese Magnete arbeiten bei kryogenen Temperaturen, erzeugen extreme Magnetfelder und müssen unter komplexen elektromagnetischen und thermischen Transienten stabil bleiben.
Wir suchen einen Numerical Modeling Engineer, um hochpräzise Simulationswerkzeuge zu entwickeln, die das Verhalten unserer supraleitenden Magnete vorhersagen und das Risiko minimieren. Ihre Arbeit wird die elektromagnetische, thermische und transiente Multiphysik-Modellierung umfassen – einschließlich Quench-Dynamik – und wird Designentscheidungen für Leiter, Spulen und Schutzsysteme direkt beeinflussen.
In dieser Rolle geht es nicht darum, Black-Box-Simulationen durchzuführen. Es geht darum, robuste numerische Frameworks aufzubauen – die kommerzielle Multiphysik-Tools mit intern entwickelten Modellen kombinieren –, um schnelle, zuverlässige, physikgetriebene ingenieurtechnische Entscheidungen zu ermöglichen.
WAS SIE TUN WERDEN
Ihre Arbeit wird Physikmodellierung, numerische Implementierung und eine enge Zusammenarbeit mit Magnetdesignern und Experimentalteams kombinieren. Sie werden in drei primären Bereichen beitragen:
1. Elektromagnetische & Thermische Multiphysik-Modellierung
Sie werden prädiktive Modelle des Verhaltens supraleitender Magnete über stationäre und transiente Regime hinweg entwickeln.
Elektromagnetische Simulation: Modellierung von Hochfeld-Magnetsystemen einschließlich Stromverteilung, Induktivität, AC-Verlusten und nichtlinearem Materialverhalten.
Thermische Modellierung: Simulation von Wärmeerzeugung, Wärmeleitung und kryogener Kühlleistung unter Betriebs- und Fehlerbedingungen.
Multiphysik-Kopplung: Entwicklung gekoppelter EM-thermischer Modelle, um transiente Ereignisse wie Stromumverteilung und lokale Erwärmung zu erfassen.
Quench-Modellierung: Implementierung und Validierung numerischer Frameworks zur Simulation von Quench-Einleitung, -Ausbreitung und Schutzstrategien.
Modellvalidierung: Korrelation von Simulationen mit experimentellen Daten aus Leiter- und Spulentests, um die Vorhersagefähigkeit kontinuierlich zu verbessern.
2. Interne Tool-Entwicklung & Numerische Infrastruktur
Über kommerzielle Software hinaus helfen Sie beim Aufbau des internen Modellierungs-Backbones von Proxima.
Maßgeschneiderte Solver & Reduced-Order-Modelle: Entwicklung schneller, skalierbarer Modellierungswerkzeuge für Studien auf Systemebene und Design-Iterationen.
Automatisierung & Parametrische Studien: Aufbau robuster Pipelines für Design-Sweeps, Optimierung und Unsicherheitsquantifizierung.
Code-Entwicklung: Beitrag zu internen Python- oder C++-basierten Frameworks für die Magnetmodellierung und Daten-Post-Processing.
Verifizierung & Benchmarking: Etablierung numerischer Best Practices, Validierungsverfahren und des Quervergleichs zwischen Tools.
Skalierbarkeit: Sicherstellung, dass Modelle von der Physik auf Leiterebene bis hin zu vollständigen Magnetbaugruppen skalierbar sind.
Erfahrung mit COMSOL oder ähnlichen kommerziellen Multiphysik-Tools (ANSYS, Opera, etc.) ist wertvoll, aber der Aufbau zuverlässiger, physikbasierter interner Tools ist ebenso wichtig (wenn nicht wichtiger).
3. Designintegration & Unterstützung von Engineering-Entscheidungen
Ihre Modelle werden nicht isoliert e
Automatisch aus dem Original übersetzt.
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