Framatome ist ein international führender Hersteller in der kerntechnischen Industrie. Dank seiner internationalen Expertise, innovativer digitaler Lösungen und ebenso zuverlässiger wie effizienter Technologien genießt das Unternehmen seit vielen Jahren einen ausgezeichneten Ruf und steht für hohe Qualität und exzellente Leistung. Auf dieser Basis entwickelt, fertigt und installiert Framatome Komponenten und Brennstoffe sowie Leittechniksysteme für Kernkraftwerke und bietet umfassende Serviceleistungen für Reaktoren. Rund 20.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in aller Welt tragen jeden Tag dazu bei, die Sicherheit und Wirtschaftlichkeit kerntechnischer Anlagen stetig weiter zu verbessern, um sauberen, bezahlbaren und mit geringem Kohlenstoffausstoß erzeugten Strom bereitzustellen. Besuchen Sie uns auf www.framatome.com und folgen Sie uns auf X und LinkedIn.
Die Anteile an Framatome halten EDF (80,5 Prozent) und Mitsubishi Heavy Industries (19,5 Prozent)
2026-26310
11.05.2026
R - RESEARCH & DEVELOPMENT - R3 - Durchführung von F&E-Projekten
Abschlussarbeit im Bereich F&E
Praktikum & Abschlussarbeit
Wir bieten die Partnerschaft für das Verfassen einer Abschlussarbeit zu folgendem Thema an:
"Beiträge zur Entwicklung und Validierung eines schadensparameterbasierten Konzepts zur Bewertung der multiaxialen Hochzyklusermüdung von Kraftwerkskomponenten"
Das ist der Hintergrund der Abschlussarbeit:
Die Ermüdung von Kraftwerkskomponenten kann als einer der wesentlichen Alterungsmechanismen betrachtet werden und muss durch geeignete Bewertungskonzepte berücksichtigt werden.
Insbesondere besteht Bedarf, die Bewertung im Bereich der Hochzyklusermüdung (High Cycle Fatigue, HCF) zu verbessern.
Einer der diesbezüglich relevanten thermohydraulischen Mechanismen mit thermisch induzierter (hochzyklischer) Ermüdung ist das Farley-Tihange-Phänomen (swirl penetration) in nicht vom Primärkreislauf absperrbaren Stichleitungen – zum Beispiel in nicht durchströmten Rohrleitungsabschnitten.
Das sind Ihre Themenschwerpunkte:
Die Arbeit wird auf einer umfassenden Literaturstudie aufbauen, die die neuesten veröffentlichten Forschungsergebnisse sowie technische Literatur und einschlägige Normen mit Schwerpunkt auf Bewertungsansätzen für die Hochzyklusermüdung (HCF) umfasst.
Die Ermüdungsbewertung wird auf mehrachsig formulierten Ermüdungsschadensparametern (FDPs) in Kombination mit einem Critical-Plane-Ansatz unter Einbeziehung elastoplastischer Finite-Elemente-Analysen [2] basieren.
Es wird erwartet, dass durch die Validierung anhand verfügbarer Versuchsergebnisse ein geeigneter bzw. bevorzugter Schadensparameter identifiziert werden kann. Die Suche nach Validierungsdaten ist Bestandteil der Literaturstudie.
Weitere Aspekte sind die Wechselwirkung mit Lastkollektiven der Low Cycle Fatigue (LCF) im Sinne von Schadensakkumulationseffekten sowie die Modellierung der (transienten) Dauerfestigkeitsgrenze.
Darüber hinaus ist die Berücksichtigung von EAF-Effekten (Environmentally Assisted Fatigue) einschließlich entsprechender Schwellenwerte im Hinblick auf die auftretenden Dehnungsamplituden vorgesehen.
Alle Arbeitsschritte sind zu spezifizieren und zu dokumentieren.
Darüber hinaus sollen weitere Verbesserungsvorschläge erarbeitet werden.
Die abschließende Arbeit wird die Auswahl eines geeigneten mehrachsigen Ermüdungsbewertungsmodells begründen.
Das bieten wir Ihnen:
Bei uns sind alle willkommen - unabhängig von Geschlecht, Herkunft oder einer Beeinträchtigung. Vielfalt bereichert unser Team.
Vollzeit
Deutschland, Bayern - Erlangen, Erlangen
Erlangen
Standard
Bachelor
In Ausbildung / Berufseinstieg

Framatome is an international leader in nuclear energy recognized for its innovative, digital and value added solutions for the global nuclear fleet. With worldwide expertise and a proven track record for reliability and performance, the company designs, services and installs components, fuel, and instrumentation and control systems for nuclear power
plants.
Its more than 18,000 employees work every day to help Framatome’s customers supply ever cleaner, safer and more economical low-carbon energy.