Senior Simulation Software Engineer / Ingénieur.e Logiciel Senior – Simulation Numérique

Senior
CompanyGE Vernova
LocationVilleurbanne
CategorySoftware Engineering
SenioritySenior
Workplace-
Posted2026-09-09
Viaworkday

Description

Job Description Summary

Job Description

About GE Vernova & Grid Solutions

GE Vernova is a global energy leader with over 130 years of experience. We are dedicated to electrifying the world while accelerating the transition to a decarbonized future. With 80,000+ employees across 140 countries, we provide the essential electricity needed for health, safety, and quality of life.

Our Grid Solutions business enables the transmission and distribution of energy. At our High Voltage Technology Research Center (HVTRC) in Villeurbanne, we design, test, and manufacture HV circuit breakers, focusing on cutting-edge R&D to secure the grid and achieve a sustainable, SF6-free energy future.

The Role

Our R&D team develops an internal multiphysics simulation software to model current and voltage interruption in modern HV equipment. This software is a critical technological pillar in our mission to develop environmentally friendly, high-performance equipment.

Your Responsibilities

  • Technical Strategy & Architecture: Design the software architecture, defining technical roadmaps, data structures, and HPC parallelization strategies.
  • Project Leadership: Act as the primary technical point of contact for stakeholders. Manage project lifecycles, lead steering committees, and ensure consistent reporting while maintaining alignment with business objectives.
  • Team Leadership: Coordinate the technical team, manage resource planning, and foster a collaborative environment. Mentor junior engineers to drive technical excellence and professional growth within the team.
  • Core Development: Lead the development of the 2D/3D multiphysics solver (MHD, thermal radiation, ablation) using IBM/FVM methods and the AMReX framework.
  • Innovation & R&D: Drive the R&D roadmap, supervise collaborations with academic partners, and prototype innovative numerical approaches for arc plasma physics.
  • Code Excellence: Enforce "no-compromise" standards for unit testing, integration, code reviews, and technical documentation.

The Stack & Ecosystem

  • Numerical Methods: Immersed Boundary Method (IBM), Finite Volume Method (FVM), Adaptive Mesh Refinement (AMR via AMReX).
  • Performance (HPC): Shared/distributed memory parallelism, GPU acceleration.
  • Tools: C++ (17/20), Python, MPI, OpenMP, CUDA/HIP, PETSc, Kokkos.
  • Culture: Active R&D community, international academic partnerships, focus on publications and patents.

Profile Requirements

  • Education: PhD in Numerical Simulation (CFD, Fluid Mechanics, Applied Mathematics, Arc Plasma Physics, or equivalent).
  • Experience: 10+ years of post-doctoral experience in industrial simulation software development.
  • Leadership/Management: Proven experience in technical project management and team coordination within an R&D environment.
  • Technical Proficiency: Advanced C++/Python skills, strong grasp of HPC (MPI/OpenMP/GPU), and mastery of modern DevOps/CI/CD practices (Git, unit testing).
  • Soft Skills: Strong communicator, capable of bridging the gap between complex technical requirements and stakeholder expectations.
  • Language: Oral proficiency in French.

Why Join Us?

  • Impact: Work on critical industrial challenges at the intersection of high-performance computing and HV physical phenomena.
  • Career Growth: Clear path toward Principal Engineer or formal People Management roles.
  • Excellence: A culture that values technical rigor, innovation, and knowledge sharing.

Location: Villeurbanne (Lyon), France—a leading metropolitan area with high quality of life.

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GE Vernova & Grid Solutions

GE Vernova est une société mondiale du secteur de l'énergie s'appuyant sur plus de 130 ans d'expérience dans la résolution des défis mondiaux. GE Vernova contribue à la transition énergétique en continuant à électrifier le monde tout en s'efforçant de le décarboner. GE Vernova aide ses clients à alimenter les territoires en énergie et à fournir l'électricité indispensable à la santé, la sécurité et à l'amélioration de la qualité de vie. GE Vernova emploie plus de 80 000 personnes dans plus de 140 pays.

L'activité Grid Solutions de GE Vernova électrifie le monde grâce à des technologies et des systèmes avancés de réseau, permettant la transmission et la distribution de l'énergie du point de production au point de consommation, et soutenant une transition énergétique décarbonée et sécurisée.

Sur son site industriel situé à Villeurbanne (France),   Grid   Solutions conçoit, teste et fabrique   des   disjoncteurs haute tension destinés à ses clients nationaux et internationaux. Sur ce même site se situe le centre de recherche de l’appareillage nommé HVTRC (High Voltage   Technology   Research   Center), qui est centre mondial R&D dédié à au développement des nouvelles technologies de pointe pour accompagner la décarbonation et sécuriser les réseaux électriques.

Dans ce contexte, l’équipe R&D développe un logiciel interne de simulation multiphysique. Son rôle : modéliser les phénomènes liés à la coupure des courants et tensions de défaut dans les disjoncteurs HT modernes. Ce projet constitue une brique technologique majeure pour réussir la transition vers des équipements respectueux de l’environnement (sans SF6).

Stack technologique

  • Méthodes numériques : Frontières immergées ( Immersed   Boundary   Method - IBM) et Volumes Finies ( Finite   Volume Method - FVM)
  • Maillage : Raffinement adaptatif (AMR) propulsé par le   framework   AMReX
  • Performance (HPC) : Parallélisme en mémoire partagée, distribuée et accélération par GPU.

Ecosystème

  • Communauté d’experts dans le domaine de la Haute Tension
  • Environnement R&D & Industriel
  • Collaboration académiques actives

Ce que vous ferez

  • Développer le cœur du solveur multiphysique 2D/3D : modéliser et simuler des physiques complexes couplées (ex. MHD, rayonnement thermique, ablation). Ces développements s'appuient sur les méthodes IBM/FVM et le raffinement de maillage adaptatif ( AMReX ) au sein d'un   framework   HPC, en intégrant les contraintes géométriques et physiques des disjoncteurs.
  • Concevoir l'architecture logicielle : contribuer activement aux choix techniques (structures de données, interfaces inter-modules), aux stratégies de parallélisation HPC modernes et à l'intégration de bibliothèques open source ( Kokkos ,   AMReX ,   PETSc ).
  • Garantir l'excellence du code : assurer les tests unitaires et d'intégration, les revues de code et la rédaction de la documentation technique, au sein d'une équipe où la qualité logicielle est une valeur non négociable.
  • S'impliquer dans l'innovation R&D : assurer une veille sur les méthodes numériques (physique des plasmas d'arc), suivre   et piloter   les travaux de nos partenaires académiques et prototyper de nouvelles approches.
  • Assurer le pilotage et le   reporting   : rédiger des notes techniques, préparer et animer les comités de pilotage   en collaboration avec les acteurs du projet , tout en maintenant une écoute active auprès des parties prenantes.
  • Pour les profils confirmé s , e ndosser un rôle de Team Leader : assumer la coordination technique et la gestion des ressources de l'équipe (planification, organisation, montée en compétences et accompagnement des ingénieurs), en interface directe avec   les acteurs du   projet.

Le profil que nous recherchons

Non négociable :

  • Formation : Titulaire d'un Doctorat / PhD en simulation numérique (CFD, mécanique des fluides, mathématiques appliquées, physique des plasmas d'arc   électrique   ou équivalent).
  • Expérience : Plus de 10 ans d'expérience postdoctorales dans le développement de logiciels de simulation industriels.
  • Langages : Maîtrise avancée de C++ (C++ 17/20) et de Python. Vous alliez rapidité d'exécution, propreté du code et fort esprit d'équipe.
  • Méthodes numériques : Solide pratique des approches IBM, FVM ou FEM sur des systèmes multiphysiques complexes.

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