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PostePublic
FP d'ÉtatEmploi ouvert uniquement aux contractuelsRecherche & InnovationIl y a 1 mois

Ingénieur-e en modélisation CFD des COV en systèmes de culture

Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement (INRAE) (ouvre un nouvel onglet) — Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement (INRAE)

Localisation
Vaucluse (84), France (84)
Niveau d'études
Niveau 7 Master/diplômes équivalents
Publication
10 août 2026
Domaine
Recherche
Secteur
Recherche & Innovation

Missions principales

Présentation du projet Le Programme et Équipement Prioritaire de Recherche (PEPR) « Agroécologie et Numérique » vise à accélérer la transition agroécologique en mobilisant les outils numériques, la modélisation et l'intelligence des données pour mieux comprendre et piloter les processus biologiques à l’œuvre dans les agroécosystèmes. Dans ce cadre, le projet TransThrips s’intéresse à l’utilisation des composés organiques volatils COV émis par les plantes ou par des diffuseurs comme leviers naturels de régulation des Thrips. Les mécanismes de transport et de dispersion de ces signaux chimiques restent cependant encore mal caractérisés dans les environnements agricoles complexes tels que les serres, les cultures protégées et les systèmes de culture de plein champ. L'objectif du projet est de développer des outils numériques permettant de comprendre et prédire la diffusion des COV dans différents contextes agroécologiques afin d'optimiser et améliorer l'efficacité de stratégies de biocontrôle contre le thrips reposant sur les interactions chimiques. Environnement de travail, missions et activités Vous exercerez votre activité au sein de l’unité PSH (Plantes et Systèmes de culture Horticoles) d’INRAE, située au cœur de la zone de production horticole du Grand Sud-Est. Cette unité de recherche développe des approches en écophysiologie et en agroécologie afin de concevoir des systèmes de culture de fruits et légumes et des scénarios paysagers adaptés aux conditions méditerranéennes, conciliant performances agronomiques, qualité des productions et respect de l’environnement. Les travaux de l’unité visent à comprendre et quantifier les effets des pratiques agricoles, de l’organisation du paysage et des facteurs environnementaux sur le fonctionnement des plantes ainsi que sur les populations de bioagresseurs et d’auxiliaires des cultures. Ils s’appuient sur le développement de modèles écophysiologiques et écologiques permettant d’analyser la complexité des systèmes étudiés et d’évaluer leurs performances à différentes échelles, dans l’objectif de concevoir des scénarios techniques et paysagers innovants pour une production horticole intégrée. Vous intégrerez un consortium pluridisciplinaire associant écologues chimiques, ecophysiologistes, agronomes, spécialistes du biocontrôle, modélisateurs et experts du numérique. Votre mission consistera à développer des modèles de mécanique des fluides numérique (CFD) afin de simuler la dispersion de composés organiques volatils émis par des diffuseurs dans différents systèmes de culture, ainsi que d’optimiser leur diffusion. Vous serez plus particulièrement en charge de : 1. Développement des modèles CFD - Concevoir et développer des modèles CFD décrivant le transport et la dispersion des COV dans les systèmes de culture. - Représenter les phénomènes de turbulence, convection, diffusion moléculaire et échanges avec le couvert végétal. 2. Couplage avec les données biologiques et agronomiques - Intégrer les caractéristiques des sources d’émission de COV issues des expérimentations. - Représenter l’influence de l’architecture du couvert végétal sur les écoulements et les transferts. - Coupler les simulations avec les données climatiques et micrométéorologiques mesurées sur les dispositifs expérimentaux. 3. Calibration et validation - Concevoir et mettre en œuvre des protocoles de calibration et de validation du modèle. - Exploiter les données expérimentales produites dans le projet pour évaluer les performances des simulations. - Quantifier les incertitudes associées aux prédictions. 4. Analyse de scénarios agroécologiques - Simuler différents scénarios de diffusion des COV. - Évaluer l’impact : des densités de plantation, de l’architecture des cultures, des dispositifs de diffusion, des conditions météorologiques ; - réaliser des études de scénarios en faisant varier les paramètres clés (position des diffuseurs, densité de culture, etc.) afin d’analyser leur impact sur l’homogénéité de la diffusion. 5. Valorisation scientifique et numérique - Participer à la rédaction de publications et les rapports scientifiques et à la présentation des résultats dans des congrès nationaux et internationaux.

Compétences attendues

Présentation du projetLe Programme et Équipement Prioritaire de Recherche (PEPR) « Agroécologie et Numérique » vise à accélérer la transition agroécologique en mobilisant les outils numériques, la modélisation et l'intelligence des données pour mieux comprendre et piloter les processus biologiques à l’œuvre dans les agroécosystèmes.Dans ce cadre, le projet TransThrips s’intéresse à l’utilisation des composés organiques volatils COV émis par les plantes ou par des diffuseurs comme leviers naturels de régulation des Thrips. Les mécanismes de transport et de dispersion de ces signaux chimiques restent cependant encore mal caractérisés dans les environnements agricoles complexes tels que les serres, les cultures protégées et les systèmes de culture de plein champ.L'objectif du projet est de développer des outils numériques permettant de comprendre et prédire la diffusion des COV dans différents contextes agroécologiques afin d'optimiser et améliorer l'efficacité de stratégies de biocontrôle contre le thrips reposant sur les interactions chimiques.Environnement de travail, missions et activitésVous exercerez votre activité au sein de l’unité PSH (Plantes et Systèmes de culture Horticoles) d’INRAE, située au cœur de la zone de production horticole du Grand Sud-Est. Cette unité de recherche développe des approches en écophysiologie et en agroécologie afin de concevoir des systèmes de culture de fruits et légumes et des scénarios paysagers adaptés aux conditions méditerranéennes, conciliant performances agronomiques, qualité des productions et respect de l’environnement.Les travaux de l’unité visent à comprendre et quantifier les effets des pratiques agricoles, de l’organisation du paysage et des facteurs environnementaux sur le fonctionnement des plantes ainsi que sur les populations de bioagresseurs et d’auxiliaires des cultures. Ils s’appuient sur le développement de modèles écophysiologiques et écologiques permettant d’analyser la complexité des systèmes étudiés et d’évaluer leurs performances à différentes échelles, dans l’objectif de concevoir des scénarios techniques et paysagers innovants pour une production horticole intégrée.Vous intégrerez un consortium pluridisciplinaire associant écologues chimiques, ecophysiologistes, agronomes, spécialistes du biocontrôle, modélisateurs et experts du numérique.Votre mission consistera à développer des modèles de mécanique des fluides numérique (CFD) afin de simuler la dispersion de composés organiques volatils émis par des diffuseurs dans différents systèmes de culture, ainsi que d’optimiser leur diffusion.Vous serez plus particulièrement en charge de :1. Développement des modèles CFD- Concevoir et développer des modèles CFD décrivant le transport et la dispersion des COV dans les systèmes de culture.- Représenter les phénomènes de turbulence, convection, diffusion moléculaire et échanges avec le couvert végétal.2. Couplage avec les données biologiques et agronomiques- Intégrer les caractéristiques des sources d’émission de COV issues des expérimentations.- Représenter l’influence de l’architecture du couvert végétal sur les écoulements et les transferts.- Coupler les simulations avec les données climatiques et micrométéorologiques mesurées sur les dispositifs expérimentaux.3. Calibration et validation- Concevoir et mettre en œuvre des protocoles de calibration et de validation du modèle.- Exploiter les données expérimentales produites dans le projet pour évaluer les performances des simulations.- Quantifier les incertitudes associées aux prédictions.4. Analyse de scénarios agroécologiques- Simuler différents scénarios de diffusion des COV.- Évaluer l’impact : des densités de plantation, de l’architecture des cultures, des dispositifs de diffusion, des conditions météorologiques ;- réaliser des études de scénarios en faisant varier les paramètres clés (position des diffuseurs, densité de culture, etc.) afin d’analyser leur impact sur l’homogénéité de la diffusion.5. Valorisation scientifique et numérique- Participer à la rédaction de publications et les rapports scientifiques et à la présentation des résultats dans des congrès nationaux et internationaux.

Profil attendu

Formation recommandée Doctorat ou diplôme d’ingénieur avec expérience significative en : - mécanique des fluides ; - modélisation numérique ; - ingénierie agronomique ; Compétences recherchées - Maitrise des méthodes de calcul et des outils de simulation en mécanique des fluides numérique CFD. - Des connaissances en logiciel de calcul Ansys Fluent seront appréciées; Outils et langages - Ansys Fluent ou équivalent ; - calcul scientifique; - traitement de données expérimentales ; Connaissances appréciées - écologie chimique ; - physiologie végétale ; - micrométéorologie. Expérience appréciée - développement de modèles CFD ; - participation à des projets de recherche collaboratifs ; - valorisation scientifique des résultats ; Aptitudes recherchées - autonomie ; - rigueur scientifique ; - capacité d’analyse et de synthèse ; - goût pour le travail interdisciplinaire ; - aptitude à collaborer avec des équipes expérimentales ; - capacité de communication en français et en anglais.

Métier de référence

Experte / Expert en calcul scientifique

Comprendre ce poste

Cet ingénieur en modélisation CFD œuvre à l'interface entre agronomie et physique numérique. Le projet TransThrips vise à exploiter les composés organiques volatils (COV) émis par les plantes pour réguler naturellement les Thrips, ravageurs des cultures. Le poste demande de développer des outils de simulation capables de prédire comment ces signaux chimiques se dispersent et se transportent dans des environnements agricoles complexes (serres, cultures protégées, plein champ). Ces modèles numériques deviennent essentiels pour optimiser les stratégies de lutte biologique et soutenir la transition agroécologique.

Le recrutement dans ce cadre

INRAE recrute sur contrat à durée déterminée, sans concours. Ce positionnement en FPE offre une stabilité relative et accès aux droits sociaux de la fonction publique. L'emploi reste limité aux candidats disposant déjà d'un statut de contractuel ou acceptant ce type de contrat. Les perspectives d'évolution dépendent des succès du projet et de la reconnaissance acquise dans le domaine de la modélisation appliquée aux questions agroécologiques.

Conseils pour candidater

  • **Démontrer une maîtrise pratique de CFD** : au-delà du diplôme, mettez en avant vos expériences concrètes avec Ansys Fluent ou logiciels comparables, ainsi que vos résultats de simulations (publications, rapports d'études).
  • **Valoriser le lien agronomie-numérique** : si vous possédez connaissances en écologie chimique ou physiologie végétale, présentez-les comme leviers pour contextualiser vos modèles plutôt que comme compétences annexes.
  • **Montrer curiosité méthodologique** : décrivez comment vous avez traité des données expérimentales ou validé vos simulations par rapport au terrain, crucial pour un projet orienté impact réel en agriculture.

Éclairage rédigé par PostePublic pour contextualiser cette offre.

Réf. INRAE-OT-30267Fonction publique d'État

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