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Oferta de Trabajo  Código: 31917  

Puesto: Personal investigador de apoyo para el grupo UNED del programa TECHNOFUSIÓN

Función: El trabajo a desarrollar se enmarca en el campo de la simulación computacional de la neutrónica en instalaciones relevantes para el desarrollo de la tecnología de fusión nuclear por confinamiento magnético.
Empresa: S2018/EMT-4437 TECHNOFUSIÓN(III)CM Nº de Plazas: 2
Referencia: TECHNOFUSIÓN(III)CM (S2018/EMT-4437) Publicada el 5/3/2019 Publicada hasta el 15/3/2019
Tipo de Contrato: Programas de Actividades de I+D de la CM Dedicación: Jornada completa Remuneración Bruta (euros/año): 1829 euros/mes
Localidad: MADRID Provincia: Madrid Disponibilidad para viajar: Si
Fecha de Incorporación: 01/04/2019 Fecha de Finalización: 31/12/2019

Nivel Académico
Ingeniero Superior/Licenciado  
Grado  

Titulación Académica
Física (Titulación Universitaria)
Ingeniería Industrial (Titulación Universitaria)

Áreas tecnológicas
A-033 Simulación computacional
I-035 Energía Nuclear
L- Física

Idiomas
Idioma: Español Nivel Lectura: Alto Nivel Escrito: Alto Nivel Conversación: Alto
Idioma: Inglés Nivel Lectura: Alto Nivel Escrito: Alto Nivel Conversación: Alto

Conocimientos de Informática  
Códigos de análisis nuclear en aplicaciones de fusión nuclear /Códigos de transporte de radiación: preferentemente MCNP y MCUNED; Códigos de determinación del inventario isotópico: ACAB, FISPACT o ALARA.
Sistemas computacionales para cálculo de dosis residual en instalaciones 3D complejas: método D1S (Direct one Step) y R2S (Rigorous 2-Step).
Herramientas CAD para diseño 3D: CATIA, Solidworks, SpaceClaim, etc.
Herramientas de traducción de los formatos CAD a los formatos de los códigos de transporte de radiación: MCAM, McCad.
Herramientas de visualización, interpretación y presentación de resultados asociados a la determinación de campos de radiación: Paraview y Visit (LLNL code)
Herramientas de aceleración de cálculos en la simulación del transporte de radiación: ADVANTG (Automated Deterministic Variance Reduction Generator)

Experiencia
Experiencia en el uso de los códigos de análisis nuclear en aplicaciones de fusión nuclear:
- Códigos de transporte de radiación: preferentemente MCNP
- Códigos de determinación del inventario isotópico: ACAB, FISPACT o ALARA.
Experiencia en la aplicación de métodos de reducción de varianza para la simulación del transporte de radiación: ADVANTG
Experiencia en análisis de fiabilidad de secciones eficaces para aplicaciones de fusión nuclear.  
Experiencia en el uso de herramientas CAD para diseño 3D: CATIA, Solidworks, SpaceClaim, etc.
Experiencia en el uso de herramientas de traducción de los formatos CAD a los formatos de los códigos de transporte de radiación: SuperMC, McCad.
Experiencia en la determinación de dosis residuales: preferentemente en alguna o algunas de las instalaciones arriba indicadas: ITER, DEMO, IFMIF o DONES.
Experiencia en la utilización de herramientas de visualización, interpretación y presentación de resultados asociados a la determinación de campos de radiación: Paraview y Visit

Otros

Se ofertan dos plazas de PERSONAL INVESTIGADOR DE APOYO PARA EL GRUPO UNED DEL PROGRAMA TECHNOFUSION (III)-CM, dentro del Área de Simulación Computacional.

El trabajo a desarrollar se enmarca en el campo de la simulación computacional de la neutrónica en instalaciones relevantes para el desarrollo de la tecnología de fusión nuclear por confinamiento magnético. Las instalaciones consideradas son: i) los reactores ITER y DEMO (en relación a DEMO, fundamentalmente el concepto de blanket DCLL europeo, proyecto liderado por España; pero también los conceptos WCLL y HCLL), y ii) la fuente de neutrones producida por acelerador DEMO-Oriented Neutron Source (DONES) como variante de la instalación Early Neutron Source (ENS); propuesta española aceptada a nivel europeo que se basa en una simplificación del diseño conceptual de la International Fusion Materials Irradiation Facility (IFMIF). Las actividades a realizar por el candidato son las de análisis y diseño nuclear de sistemas para las instalaciones mencionadas, así como el desarrollo y/o adaptación de las herramientas de simulación necesarias para poder llevar acabo estos análisis con la fiabilidad y eficiencia requerida.

El perfil del candidato deberá adecuarse a los siguientes requerimientos:

1. Se requiere necesariamente:

• Licenciatura en Física o Ingeniería industrial, o bien grado+máster obtenido en la facultad de Físicas o Escuelas de Ingeniería relacionados con la Ingeniería de la Energía o las Tecnologías Industriales. La relación del proyecto fin de carrera o trabajo fin de máster con el análisis nuclear de instalaciones ligadas al desarrollo de la fusión se valorará positivamente.

-Conocimientos sobre los sistemas, funcionamiento y el diseño de reactores de fusión por confinamiento magnético ITER y DEMO y la instalación IFMIF o DONES.

-Experiencia en el uso de los códigos de análisis nuclear en aplicaciones de fusión nuclear:

o Códigos de transporte de radiación: preferentemente MCNP.

Códigos de determinación del inventario isotópico: ACAB, FISPACT o ALARA.

-Experiencia en la determinación de dosis residuales, preferentemente en alguna o algunas de las instalaciones arriba indicadas: ITER, DEMO, IFMIF o DONES.

-Experiencia en el uso de herramientas CAD para diseño 3D: CATIA, Solidworks, SpaceClaim, etc.

-Experiencia en el uso de herramientas de traducción de los formatos CAD a los formatos de los códigos de transporte de radiación: SuperMC, McCad.

-Experiencia en el uso de herramientas de aceleración de cálculos en la simulación del transporte de radiación: Método “Global Variance Reduction” y Código ADVANTG (Automated Deterministic Variance Reduction Generator)

-Nivel alto de inglés a nivel oral y escrito. Se valorarán tanto la asistencia a reuniones y congresos, como la redacción de informes y artículos presentados en el ámbito internacional.

-Dedicación: jornada completa.

-Disponibilidad para viajar.

2. Se valorará positivamente:

• Experiencia en la resolución de los problemas derivados de la traducción de geometrías complejas (>1000 celdas) con el código SuperMC o similares, del formato de diseño CAD al formato de simulación de transporte de radiación MCNP.

• Experiencia en evaluación de secciones eficaces para aplicaciones de fusión nuclear.

• Experiencia en la utilización de códigos de transporte de radiación distintos a MCNP, pero tradicionalmente utilizados en instalaciones de acelerador tales como IFMIF

o DONES: MCUNED y PHITS.

o Estar realizando o haber finalizado la tesis doctoral dentro del campo de la neutrónica en fusión nuclear.

o Participación en proyectos de análisis nuclear financiados por Fusion for Energy, ITER IO o EFDA-EUROfusion.

o Conocimiento de sistemas de garantía de calidad tales como ISO9001, así como experiencia de trabajo bajo dicha norma.

o Experiencia a la hora de trabajar en equipo dentro de grupos de investigación.

o Experiencia en la comunicación oral de trabajos de investigación.

 

Duración del contrato: Fecha de incorporación: 1 de Abril de 2019 Fecha de finalización: 31 de Diciembre de 2019 C. Remuneración Cuantía total para la duración del contrato: 16464 € brutos (1829 €/mes brutos)

"Este contrato está financiado a través del programa S2018/EMT-4437 TECHNOFUSION(III)-CM de la convocatoria de ayudas para la realización de programas de I+D de Tecnologías 2018 de la Comunidad de Madrid, estando cofinanciado en un 50% por Fondo Social Europeo".