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Modélisation et mesure des transducteurs électroacoustiques et enceintes acoustiques

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Conception et contrôle de salles de spectacles et de locaux industriels

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Traitement des nuisances sonores (réduction du bruit à la source, traitement des locaux...)

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Acquisition des outils approfondis de modélisation des problèmes de rayonnement et de propagation

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Acquisition des techniques de mesure et de modélisation du rayonnement acoustique des structures

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Présenter les bases élémentaires de la mécanique des fluides.

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  • Introduction à l'étude des écoulements de fluide incompressibles en conduite.
  • Initiation aux méthodes de calcul des pertes de charge pour le dimensionnement des circuits aérauliques et hydrauliques.
  • Introduction à la débitmétrie et à la rhéologie.

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Apporter les notions permettant l'analyse et la prédiction des écoulements supersoniques et leurs applications industrielles
 
 

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Fournir les connaissances portant sur les écoulements incompressibles à la fois internes et externes, et leurs applications industrielles.

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Introduire et présenter les méthodes d'analyse avancées pour la compréhension des phénomènes physiques intervenant dans des écoulements complexes rencontrés dans l'industrie à partir de données expérimentales ou de simulations numériques.

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Apporter les bases permettant l'analyse des écoulements autour des profils d'ailes.
Initier les auditeurs au calcul et au dimensionnement aérodynamique d'une aile.

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Apporter les outils de base en thermodynamique nécessaires pour l'ensemble de la filière Energétique.

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  • Acquérir ou actualiser des connaissances de base en thermodynamique générale. Initiation aux problèmes de production d'énergie, de froid et de climatisation.
  • Acquérir les connaissances nécessaires pour travailler sur les diagrammes de Mollier des frigoristes, de l'air humide.
  • Préparation à l'enseignement de thermodynamique ENF 101.

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Former les ingénieurs de la spécialité à l'utilisation de logiciels de CFD (computational fluid dynamics). Ceci se traduit par des notions liées à la signification physique des équations aux dérivées partielles, l'interprétation physique des équations de Navier-Stokes, la discrétisation, la convergence. Une attention toute particulière sera portée à l'analyse et l'interprétation des résultats, les enjeux de la qualité du maillage, du choix des conditions aux limites et des modèles physiques.

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Acquérir les bases nécessaires à la préparation et à la mise en oeuvre de l'usinage des pièces mécaniques.

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Acquérir les bases nécessaires à la préparation et à la mise en oeuvre de contrôle et du suivi qualité des pièces mécaniques en fabrication.

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Donner les connaissances nécessaires relatives aux différents procédés d'obtention des préformes envisagés afin de pouvoir comprendre les règles de conception des pièces. Des éléments de choix lors d'une conception intégrée seront dégagés.

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Donner les connaissances nécessaires à la définition et à l'utilisation d'un modèle numérique unique et partagé (maquette numérique) pour être capable de définir le produit, les processus et les moyens répondant à un cahier des charges donné.

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Donner les connaissances nécessaires à la mise en oeuvre d'une cellule de production en usinage. Les connaissances porteront sur le phénomène de coupe, sur l'étude et les choix des éléments de la cellule, sur l'optimisation des paramètres de fonctionnement et sur les réglages nécessaires à la mise en oeuvre.

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Donner les connaissances nécessaires à la gestion de la qualité et de la production des produits. Les connaissances portent sur les moyens et méthodes de mesurage dimensionnel, sur la nécessité et la mise en application des outils de la qualité et de la gestion.

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Donner les principaux outils de la mécanique pour l'ingénieur, en statique et en cinématique des solides. Cette unité d'enseignement (UE) est le préliminaire logique de l'UE MEC009 de dynamique des solides.

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Initier l'auditeur à la mesure des principales grandeurs mécaniques.

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Apporter les connaissances de base en résistance des matériaux pour être capable de dimensionner des structures formées notamment de barres et des poutres.

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Initier l'auditeur à la dynamique des solides rigides.

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Familiariser l'auditeur à la conception mécanique.

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Apporter les bases générales indispensables pour l'analyse des systèmes rigides soumis à des efforts, pour l'étude des mécanismes.

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Etablir les équations de base de l'élasticité linéarisée autour d'un état d'équilibre naturel.

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Ce module vise à donner les bases de la théorie des vibrations des structures mécaniques déformables.

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Permettre aux auditeurs d'acquérir des notions relatives :

  • à la modélisation d'un problème mécanique pour effectuer un calcul par éléments finis
  • à l'utilisation et compréhension d'un logiciel de calcul des structures
  • à la programmation des éléments finis
  • à la quantification de la qualité des résultats par indicateur d'erreur
  • aux éléments finis de structure de type poutres, plaques et coques

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Décrire les méthodes permettant une modélisation mécanique et numérique efficace des réponses vibratoires et transitoires des structures métalliques ou composites, dans le cadre de l'élasticité linéarisée. On utilisera, dans un esprit de mécanicien, le formalisme variationnel conduisant aux méthodes de discrétisation par éléments finis. Méthodes abordées avec un double objectif : d'une part, la résolution directe d'autre part, la mise en oeuvre de méthodes plus économiques de réduction modale (sous-structuration dynamique). Les applications concernent l'industrie aéronautique ainsi que les industries automobile et des transports.

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Fournir les bases indispensables pour comprendre, modéliser et interpréter les résultats d’un problème de mécanique non-linéaire des structures.

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L'enseignement de la mécanique et des ondes s'adresse à de futurs technicien.ne.s intéressé.e.s par la connaissance et la compréhension de la mécanique du point et de la propagation des ondes mécaniques.
Cette unité s'adresse plus particulièrement aux élèves désirant préparer le titre de Technicien supérieur en : Physique, Matériaux, Bâtiments, Génie Civil et des DUT : Mesures Physiques (option Techniques instrumentales), Sciences et génie des matériaux et Génie industriel et maintenance.

Elle permet aussi la préparation de candidat.e.s à certains concours de la fonction publique et territoriale.

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Permettre l'acquisition de concepts fondamentaux de physique en vue des applications dans la perspective des titres RNCP Technicien supérieur des STI : Physique, Matériaux, Bâtiments, Génie Civil, des DUT : Mesures Physiques(option Techniques instrumentales), Sciences et génie des matériaux, Génie industriel et maintenance et enfin la Licence générale : Sciences et techniques industrielles Gemme, parcours matériaux. Préparations à certains concours.

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PHR006

Donner les connaissances pratiques de physique nécessaires à l'obtention du titre Technicien supérieur des STI de Physique, du DUT Mesures physiques et de la Licence Sciences et Techniques Industrielles.

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Donner les connaissances pratiques de physique nécessaires à l'obtention du Diplôme d'établissement technicien supérieur de laboratoire (DIE27), du DUT Mesures physiques et de la Licence Sciences et Techniques Industrielles.

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US460T

Module de remise à niveau en conception et production mécanique en vue d'aborder la licence professionnelle: Coordinateur Technique des Méthodes d'Industrialisation (Cotemi)

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Donner les connaissances nécessaires pour mesurer et contrôler le bruit. Les notions introduites dans cet enseignement sont systématiquement illustrées par des exemples concrets, puisés dans l'industrie, où l'on montre la mise en oeuvre de solutions concrètes à des problèmes de bruit.

 

Cette UE ne fait plus partie du nouveau cursus ingénieur en Mécanique option acoustique du Cnam, et n'est donc plus dispensée à Paris. Les contenus dispensés dans cette UE sont enseignés dans les nouvelles UE UTC 403, ACC111, et ACC 114.

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Donner les connaissances nécessaires à l'élaboration et à la conception fonctionnelle du produit.
 

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Cette US a pour objectif de développer les compétences des candidats en implantation et gestion d'îlots de production robotisés

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Cette US a pour objectif principal de fournir aux alternants les outils scientifiques et techniques de base en mécanique et électrotechnique. Il s'agit également d'une US d'harmonisation des connaissances des candidats de la mention.

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Cette US vise à donner les outils permettant de modéliser un système mécanique et analyser son fonctionnement. 

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L’objectif de cette US est de confronter les connaissances mécaniques théoriques des alternants aux démarches industrielles. Ces connaissances devront permettre de poser les bases de la conception mécanique dans le cadre d’études de solutions constructives. Ce module doit permettre de choisir et de dimensionner les différentes pièces et systèmes intervenant dans les différentes étapes de la conception d’un produit.

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L’objectif est d’aborder les différents éléments de la chaîne XAO, en particulier la CAO (Conception Assistée par Ordinateur) et la FAO (Fabrication Assistée par Ordinateur).

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L’objectif de ce cours est de présenter les bases scientifiques de la mécanique des fluides, des transferts thermiques et de l’acoustique physique en vue de leurs applications dans le champ du BTP

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Appréhender les principes généraux des capteurs et des chaînes de mesures associées.

Appréhender la mise en œuvre et la caractérisation d’un processus de mesure (grandeur, méthode, moyens matériels, opérateurs, milieu).

Exprimer un résultat sous la forme : valeur numérique, unité et incertitude associée.